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【题目】如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面的夹角为θ,极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电荷量为q,微粒从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入极板间,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则( )

A.微粒到达B点时动能为

B.微粒的加速度大小等于gsin θ

C.两极板间的电势差UMN

D.微粒从A点到B点的过程中电势能减少

【答案】C

【解析】微粒的受力情况如图所示,微粒做匀减速直线运动,到达B点时动能小于,选项A错误;由牛顿第二定律得mgtan θ=ma,加速度a=gtan θ,选项B错误;又电场力Eq=,两极板间的电场强度E=,两板间的电势差UMN=Ed=,选项C正确;微粒从A向B运动,电场力做负功,电势能增加,选项D错误。

练习册系列答案
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【题目】布朗运动是大量液体分子对悬浮微粒撞击的引起的,是大量液体分子不停地做无规则运动所产生的结果.布朗运动的激烈程度与有关.

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【题目】下列各单位中不是国际单位制中基本单位的是

A. 千克 B. 牛顿 C. D. 安培

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【题目】A、B、C三物体同时、同地、同向出发做直线运动,如图所示是它们运动的位移-时间图象,由图象可知它们在t0时间内(  )

A. A B C

B. A B C

C. t0时刻之前A一直在B、C的后面

D. A的速度一直比B、C的要大

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【题目】如图所示,MN为两个带有等量异号电荷的点电荷,O点是它们之间连线的中点,ABMN连线中垂线上的两点,A点距O点较近。用EOEAEBφOφAφB分别表示OAB三点的电场强度的大小和电势,下列说法中正确的是

A. EO等于0

B. EA一定大于EB

C. φA一定大于φB

D. 将一电子从O点沿中垂线移动到A点,电场力一定不做功

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【题目】某种粒子加速器的设计方案如图19所示,M、N为两块垂直于纸面旋转放置的圆形正对平行金属板,两金属板中心均有小孔(孔的直径大小可忽略不计),板间距离为h。两板间接一直流电源,每当粒子进入M板的小孔时,控制两板的电势差为U,粒子得到加速,当粒子离开N板时,两板的电势差立刻变为零。两金属板外部存在着上、下两个范围足够大且有理想平面边界的匀强磁场,上方磁场的下边界cd与金属板M在同一水平面上,下方磁场的上边界ef与金属板N在同一水平面上,两磁场平行边界间的距离也为h,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B。在两平行金属板右侧形成与金属板间距离一样为h的无电场、无磁场的狭缝区域。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从M板小孔处无初速度释放,粒子在MN板间被加速,粒子离开N板后进入下方磁场中运动。若空气阻力、粒子所受的重力以及粒子在运动过程中产生的电磁辐射均可忽略不计,不考虑相对论效应、两金属板间电场的边缘效应以及电场变化对于外部磁场和粒子运动的影响。

(1)为使带电粒子经过电场加速后不打到金属板上,请说明圆形金属板的半径R应满足什么条件;

(2)在ef边界上的P点放置一个目标靶,P点到N板小孔O的距离为s时,粒子恰好可以击中目标靶。对于击中目标靶的粒子,求:

其进入电场的次数n;

②其在电场中运动的总时间与在磁场中运动的总时间之比。

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【题目】如图所示,位于竖直平面内的矩形金属线圈,边长L1=0.40m、L2=0.25m,其匝数n=100匝,总电阻r=1.0Ω,线圈的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环C、D(集流环)焊接在一起,并通过电刷和R=3.0Ω的定值电阻相连接。线圈所在空间存在水平向右的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T,在外力驱动下线圈绕竖直固定中心轴O1O2匀速转动,角速度ω=2.0rad/s。求:

(1)电阻R两端电压的最大值;

(2)从线圈通过中性面(即线圈平面与磁场方向垂直的位置)开始计时,经过周期通过电阻R的电荷量;

(3)在线圈转动一周的过程中,整个电路产生的焦耳热。

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【题目】甲、乙两个物体在同一时刻沿同一直线运动,他们的速度-时间图象如图所示,下列有关说法正确的是

A. 4 s6 s内,甲、乙两物体的加速度大小相等;方向相反

B. 6 s内甲通过的路程更大

C. 4 s内甲、乙两物体的平均速度相等

D. 甲、乙两物体一定在2 s末相遇

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【题目】某根导线中的电流为1.6A,则在0.5s内通过这根导线某一横截面的电量为(  )
A.0.8C
B.1.2C
C.0.8K
D.1.2K

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