如图所示,匀强磁场方向水平向里,匀强电场方向竖直向下,有一正离子(不计重力),恰能以某一速度沿直线从左向右水平飞越此区域,则( )
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| A. | 若电子以同样速度从右向左飞入,电子将沿直线运动 |
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| B. | 若电子以同样速度从右向左飞入,电子将向上偏转 |
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| C. | 若电子以同样速度从右向左飞入,电子将向下偏转 |
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| D. | 若电子以同样速度从左向右飞入,电子也沿直线运动 |
| 带电粒子在混合场中的运动. | |
| 专题: | 带电粒子在复合场中的运动专题. |
| 分析: | 先根据正交电场和磁场的方向,判断从左边水平射入的正离子的受力,由此可知电场力和洛伦兹力平衡,从而得出正离子的速度,由此可得无论什么电性的粒子,以这速度从左边水平射入,都不会偏转.但是从右边水平射入,电场力和洛伦兹力方向会一致,就会发生偏转. |
| 解答: | 解:A、B、C、正离子从左边进入电场,在电场中受到向上的电场力和向下的洛伦兹力作用,因恰能沿直线从左边水平飞出,可知电场力和洛伦兹力平衡,有qE=qv0B,得v0= 电子从右侧进入电场,受到的电场力方向向上,由左手定则可知,洛伦兹力方向也向上,所以电子将向上偏转.故A错误,B正确,C错误; D、若粒子带负电,也从左边以速度v0射入,电场力和洛伦兹力的方向对调,发现还是有v0= 故选:BD. |
| 点评: | 此题考察了速度选择器的问题,在速度选择器中,粒子的受力特点是:同时受到方向相反的电场力和洛伦兹力作用;粒子能匀速通过选择器的条件是电场力和洛伦兹力平衡. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图10所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4 m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高。质量m=1 kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
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图10
(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ。
(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值。
(3)若滑块离开C处的速度大小为4 m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图5所示,平行板电容器的两个极板竖直放置,并接直流电源。若一带电粒子恰好能沿图中轨迹穿过电容器,a到c是直线,由于电极板边缘效应,粒子从c到d是曲线,重力加速度为g,则该粒子( )
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图5
A.在ac段受重力与电场力平衡并做匀速运动,cd段电场力大于重力
B.a到c匀加速直线运动,加速度是g/cos θ
C.a至d重力势能减小,电势能增加
D.a至d粒子所受合力一直沿轨迹的切线方向
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科目:高中物理 来源: 题型:
在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图11所示。由此可见( )
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图11
A.电场力为3mg
B.小球带正电
C.小球从A到B与从B到C的运动时间相等
D.小球从A到B与从B到C的速度变化量的大小相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
在图示电路的三根导线中,有一根是断的,电源、电阻器R1、R2及另外两根导线都是好的,为了查出断导线,某学生想先将万用表的红表笔连接在电源的正极a,再将黑表笔分别连电阻器R1的b端和R2的c端,并观察万用表指针的示数,在下列选档中,符合操作规程的是( )
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| A. | 直流10V挡 | B. | 直流0.5A挡 | C. | 直流2.5V挡 | D. | 欧姆挡 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
有下列说法:①宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动性 ②激光有较好的相干性 ③核反应中的质量亏损现象违背了能量守恒定律 ④氢原子的能量是不连续的,因此辐射光子的能量也是不连续的.你认为正确的是( )
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| A. | ①③ | B. | ①②③ | C. | ②④ | D. | ①②④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列各组物理量中,全部是矢量的是( )
A. 时间、位移、速度 B. 线速度、向心加速度、向心力
C. 质量、合外力、加速度 D. 功、动能、机械能
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科目:高中物理 来源: 题型:
长度为L的细线下挂一个质量为m的小球,小球半径忽略不计,现用一个水平力F拉小球使悬线偏离竖直方向θ角并保持静止状态,如图所示
(1)求拉力F的大小;
(2)撤掉F后,小球从静止开始运动到最低点时的速度为多大?绳子拉力为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,从距地面高 h=5 m 的 A 点以初速度 v0=10 m/s 水平抛出一金属小球,g 取 10 m/s2,
小球所受空气阻力忽略不计. 求:
(1) 抛出点与落地点的水平距离 x.
(2) 现将一个质量为 0.1 kg 的塑料球从 A 点以跟金属小球相同的
初速度抛出,测得落地时的速度大小为 v=12 m/s,则该过程
塑料球克服空气阻力所做的功.
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