如图所示,AB是某点电荷电场中一条电场线,在电场线上P处自由释放一个负试探电荷时,它沿直线向B点处运动,对此现象下列判断正确的是(不计电荷重力)( )
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| A. | 电荷向B做匀加速运动 |
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| B. | 电荷向B做加速度越来越小的运动 |
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| C. | 电荷向B做加速度越来越大的运动 |
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| D. | 电荷向B做加速运动,加速度的变化情况不能确定 |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在真空中,半径为R的虚线所围的圆形区域
内只存在垂直纸面向外的匀强磁场。有一电荷量为q、质量为m的带正电
粒子,以速率V0从圆周上的P点沿垂直于半径OOl并指向圆心O的方向进入磁场,从圆周上的O1点飞出磁场后沿两板的中心线O1O2射入平行金属板M和N, O1O2与磁场区域的圆心O
在同
一直线上。板间存在匀强电场,两板间的电压为U,两板间距为d。不计粒子所受重力。求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小;
(2)粒子在磁场中运动的时间;
(3) 粒子在两平行板间运动过程中的最大速度与板长L的关系。
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科目:高中物理 来源: 题型:
根据玻尔理论,
电子绕氢原子核运动可以看作是仅在库仑引力作用下的匀速圆周运动,已知电子的电荷量为e,质量为m,电子在第1轨道运动的半径为r1,静电力常量为k。
(1)电子绕氢原子核做圆周运动时,可等效为环形电流,试计算电子绕氢原子核在第1轨道上做圆周运动的周期及形成的等效电流的大小;
(2)氢原子在不同的能量状态,对应着电子在不同的轨道上绕核做匀速圆周运动,电子做圆周运动的轨道半径满足rn=n2r1,其中
n为量子数,即轨道序号,rn为电子处于第n轨道时的轨道半径。电子在第n轨道![]()
运动时氢原子的能量En为电子动能与“电
子-原子核”这个系统电势能的
总和。理论证明,系统的电势能Ep和电子绕氢原子核做圆周运动的半径r存在关系:Ep=-k
(以无穷远为电势能零点)。请根据以上条件完成下面的问题。
①试证明电子在第n轨道运动时氢原子的能量En和电子在第1轨道运动时氢原子的能量E1满足关系式![]()
②假设氢原子甲核外做圆周运动的电子从第2轨道跃迁到第1轨道的过程中所释放的能量,恰好被量子数n=4的氢原子乙吸收并使其电离,即其核外在第4轨道做圆周运动的电子脱离氢原子核的作用范围。不考虑电离前后原子核的动能改变,试求氢原子乙电离后电子的动能。
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图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点,可以判断( )
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| A. | M点的电势大于N点的电势 |
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| B. | M点的电势小于N点的电势 |
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| C. | 粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力 |
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| D. | 粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,匀强电场的电场线与AC平行,把带电荷量10﹣8C的负电荷从A移至B的过程中,电场力做功6×10﹣8J,求:
(1)场强方向;
(2)设B处电势为1V,则A处电势为多少;
(3)电子在A点的电势能.
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科目:高中物理 来源: 题型:
图是质谱仪工作原理的示意图.带电粒子a、b经电压U加速(在A点初速度为零)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处.图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则( )
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| A. | a的质量一定大于b的质量 |
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| B. | a的电荷量一定大于b的电荷量 |
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| C. | a运动的时间大于b运动的时间 |
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| D. | a的比荷( |
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一多用电表的欧姆挡有三个倍率,分别是×1Ω、×10Ω、×100Ω.用×10Ω挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到 挡.如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是 欧姆调零 ,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是 Ω.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面上放了一根长L,质量为m的导线,当通以如图示方向的电流I后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B可以为( )
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| A. | B= |
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| B. | B= |
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| C. | B= |
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| D. | B= |
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放在光滑水平面上的物体A和B之间用一轻质弹簧相连,一颗水平飞来的子弹沿着AB连线击中A,并留在其中,若A和B及子弹的质量分别为mA和mB及m,子弹击中A之前的速度为v0,则( )
A.A物体的最大速度为![]()
B.B物体的最大速度为![]()
C.两物体速度相同时其速度为![]()
D.条件不足,无法计算
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