科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在xOy坐标系第二象限内有一圆形匀强磁场区域,半径为l0,圆心O′坐标为(-l0 , l0 ),磁场方向垂直xOy平面。在x轴上有坐标(- l0 ,0)的P点,两个电子
、
以相同的速率
沿不同方向从P点同时射人磁场,电子
的入射方向为y轴正方向,
的入射方向与y轴正方向夹角为
。电子
经过磁场偏转后从y轴上的 Q(0,l0 )点进人第一象限,在第一象限内紧邻y轴有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为
,匀强电场宽为
。已知电子质量为
、电荷量为
,不计重力及电子间的相互作用。求:
(1) 磁场的磁感应强度
的大小
(2)
电子在磁场中运动的时间
(3)
、
两个电子经过电场后到达x轴的坐标差Δx
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物理学理论的建立离不开实验.下述几个在物理学发展史上有重要地位的物理实验,以及与之相关的物理学发展史实,其中表述正确的是
A.卢瑟福α粒子散射实验为原子核式结构理论提供实验基础
B.汤姆生发现电子揭示了原子核结构的复杂性
C.查德威克发现中子揭示了原子不再是物质的最小微粒
D.贝克勒尔发现天然放射现象证实了玻尔原子理论的正确性
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如图所示,传送带足够长,与水平面间的夹角α=37°,并以v=10m/s的速度逆时针匀速转动着,在传送带的A端轻轻地放一个质量为m=1kg的小物体,若已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g=10m/s2,
sin37°=0.6,cos37°=0.8)则下列有关说法正确的是
A.小物体运动1s后,受到的摩擦力大小不适用公式F=μFN
B.小物体运动1s后加速度大小为2m/s2
C.在放上小物体的第1s内,系统产生50J的热量
D.在放上小物体的第1s内,至少给系统提供能量70J才能维持传送带匀速转动
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如图所示,s为一电子发射枪,可以连续发射电子束,发射出来的电子初速度可视为0,电子经过平行板A、B之间的加速电场加速后,从o点沿x轴正方向进入xoy平面内,在第一象限内沿x、y轴各放一块平面荧光屏,两屏的交点为o,已知在y>0、0<x<a的范围内有垂直纸面向外的匀强磁场,在y>0、x>a的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,大小均为B。已知给平行板AB提供直流电压的电源E可以给平行板AB提供0~U之间的各类数值的电压,现调节电源E的输出电压,从0调到最大值的过程中发现当AB间的电压为
时,x轴上开始出现荧光。(不计电子的重力)试求:
(1)当电源输出电压调至
和U时,进入磁场的电子运动半径之比r1:r2
(2)两荧光屏上的发光亮线的范围。
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竖直放置的铁丝框中的肥皂膜,在太阳光的照射下会形成( )
(A)黑白相间的水平干涉条纹 (B)黑白相间的竖直干涉条纹
(C)彩色的水平干涉条纹 (D)彩色的竖直干涉条纹
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甲、乙两个质点同时同地同向做直线运动,甲做匀速直线运动,乙在前1s内做匀加速运动,之后做变加速运动,它们的v-t图像如图所示,则( )
(A)1s前甲在前,1s后乙在前
(B)前4s时间内乙的平均速度大于甲的平均速度
(C)前4s时间内质点之间的最大距离为5m
(D)两质点相遇时距离出发点40m
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实验室配备的电压表的内阻其实并非很大。现在设计测定量程为3 V的电压表内阻的精确值(内阻约为2kΩ),可以把它等效为一个理想电压表和一个定值电阻的并联,实验室中提供的器材有: 电阻箱R(最大电阻为9999.9 Ω), 定值电阻r1=5kΩ, 定值电阻r2=10kΩ,电源E(电动势约为12 V、内阻不计),开关、导线若干。
设计的实验电路如图所示,先将电阻箱R的阻值调到最大,连接好实物电路;然后闭合开关,调节电阻箱R的阻值,使得电压表的指针刚好半偏,记下此时电阻箱的阻值R1;再次调节电阻箱R的阻值,使电压表的指针刚好满偏,记下此时电阻箱的阻值R2。
(1)实验中选用的定值电阻是 ;
(2)由上述的实验过程分析可得电压表内阻RV的表达式为RV= .(请用字母R1、R2和r表示)
(3)【单选题】若实验中使用的电源E的内阻并不为零,则该实验测得的电压表内阻RV的值与真实值相比将( )
(A)偏小 (B)不变 (C)偏大 (D)不能确定,要视电压表内阻的大小而定
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利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小。实验时,把图甲中的小球举高到绳子的悬点O处,然后小球由静止释放,同时开始计时,利用传感器和计算机获得弹性绳的拉力随时间的变化如图乙所示。根据图像提供的信息,下列说法正确的是
A.t1、t2时刻小球的速度最大
B.t2、t5时刻小球的动能最小
C.t3、t4时刻小球的运动方向相同
D.t4 - t3 < t7 - t6
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