【题目】如图所示,S处有一电子源,可向纸面内任意方向发射电子,平板MN垂直于纸面,在纸面内的长度L=9.1cm,中点O与S间的距离d=4.55cm,MN与SO直线的夹角为θ,板所在平面有电子源的一侧区域有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=2.0×10-4T,电子质量m=9.1×10-31kg,电荷量e=-1.6×10-19C,不计电子重力。电子源发射速度v=1.6×106m/s的一个电子,该电子打在板上可能位置的区域的长度为l,则
A. θ=90°时,l=9.1cm B. θ=60°时,l=9.1cm
C. θ=45°时,l=4.55cm D. θ=30°时,l=4.55cm
【答案】AD
【解析】电子在磁场中受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,根据洛伦兹力大小计算公式和向心力公式有:evB=,解得电子圆周运动的轨道半径为:r==m=4.55×10-2m=4.55cm,恰好有:r=d=L/2,由于电子源S,可向纸面内任意方向发射电子,因此电子的运动轨迹将是过S点的一系列半径为r的等大圆,能够打到板MN上的区域范围如下图所示,实线SN表示电子刚好经过板N端时的轨迹,实线SA表示电子轨迹刚好与板相切于A点时的轨迹,因此电子打在板上可能位置的区域的长度为:l=NA,
又由题设选项可知,MN与SO直线的夹角θ不定,但要使电子轨迹与MN板相切,根据图中几何关系可知,此时电子的轨迹圆心C一定落在与MN距离为r的平行线上,如下图所示,当l=4.55cm时,即A点与板O点重合,作出电子轨迹如下图中实线S1A1,由图中几何关系可知,此时S1O与MN的夹角θ=30°,故选项C错误;选项D正确;当l=9.1cm时,即A点与板M端重合,作出电子轨迹如下图中实线S2A2,由图中几何关系可知,此时S2O与MN的夹角θ=90°,故选项A正确;选项B错误。
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【题目】(多选题)如图所示,一根足够长的水平滑杆SS′上套有一质量为m的光滑金属圆环,在滑杆的正下方与其平行放置一足够长的光滑水平的绝缘轨道PP′,PP′穿过金属环的圆心.现使质量为M的条形磁铁以水平速度v0沿绝缘轨道向右运动,则( )
A. 磁铁穿过金属环后,两者将先后停下来
B. 磁铁将不会穿越滑环运动
C. 磁铁与圆环的最终速度为
D. 整个过程最多能产生热量
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【题目】“把能量的变化看成是跳跃式的进行,成功地解释了经典理论无法解释的某些现象,打破了经典物理学中一切过程都是连续变化的观念。”这一理论的诞生主要是由下列哪一问题引起的?
A. 研究热辐射 B. 揭示时空本质属性 C. 解释光电效应 D. 预测未知行星方位
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【题目】一个物体受到三个共点力的作用,如果这三个力的大小如下各组情况,那么可能使物体处于平衡状态的一组是 ( )
A. 4N, 8N , 7N B. 8N, 8N, 1N C. 4N, 6N, 1N D. 4N, 5N, 1N
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【题目】关于力对物体做功,下列说法正确的是( )
A. 滑动摩擦力对物体一定做负功
B. 静摩擦力对物体可能做正功
C. 作用力与反作用力的功代数和一定为零
D. 合外力对物体不做功,则物体速度一定不变
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【题目】如图所示,两物块A、B并排静置于高h=0.80m的光滑水平桌面上,物块的质量均为M=0.60kg。一颗质量m=0.10kg的子弹C以v0=100m/s的水平速度从左面射入A,子弹射穿A后接着射入B并留在B中,此时A、B都没有离开桌面。已知物块A的长度为0.27m,A离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=2.0m。设子弹在物块A、B 中穿行时受到的阻力保持不变,g取10m/s2。
(1)物块A和物块B离开桌面时速度的大小分别是多少
(2)求子弹射入物块B的深度
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【题目】小型手摇发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO′,线圈绕OO′匀速转动,如图所示.矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,则发电机输出电压( )
A. 峰值是e0 B. 峰值是2e0
C. 有效值是Ne0 D. 有效值是Ne0
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【题目】某同学站在上升的电梯内,已知该同学体重为600N,在电梯减速直至停止的过程中,以下说法正确的是(g取10m/s2)( )
A. 该同学体重大于600 N
B. 该同学体重小于600 N
C. 该同学对电梯地板压力大于600 N
D. 该同学对电梯地板压力小于600 N
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【题目】初速度均为零的质子和α粒子,被同一加速电场加速后,垂直于电场线方向进入同一匀强偏转电场,在离开偏转电场时( )
A. 两种粒子通过偏转电场的时间相同 B. 质子通过偏转电场的时间较短
C. 两种粒子的偏转角相等 D. α粒子离开偏转电场时的动能较大
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