如图,纸面内直线MN左侧边长为L的正方形区域OACD中.有方向平行于AC的匀强电场.O处的粒子源沿垂直于AC方向发射速度为v0的正电粒子,粒子质量为m、电荷量为q。粒子恰好从AC的中点P经过。不计粒子重力。
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(1)求匀强电场的场强E;
(2)若MN右侧全部空间有垂直纸面向外的匀强磁场,使粒子再次进入电场,求磁感应强度应满足的条件:
(3)若MN右侧的磁场仅限于左边界与MN重合的矩形区域内.求粒子从离开P点到再次垂直进入电场经历的最长时间。
科目:高中物理 来源:2014-2015学年江西南昌十所省高三第二次模拟冲刺物理卷(解析版) 题型:实验题
验证m1、m2组成的系统机械能守恒用如图实验装置.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图给出的是实验中获取的一条纸带:O是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出).计数点间的距离如图所示.已知m1=50 g,m2=150 g,则(结果保留两位有效数字):
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①在纸带上打下记数点5时的速度v=________ m/s;
②从打下第“0”点到打下第“5”点的过程中系统动能的增量ΔEk=________ J,系统势能的减少量ΔEp=______J;(取当地的重力加速度g=10 m/s2)
③若某同学作出v2-h图象如图,则当地的重力加速度g=_____m/s2.
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年福建省四地六校高一下学期第一次联考物理卷(解析版) 题型:选择题
下列关于运动物体所受的合外力、合外力做功和动能变化的关系正确的是
A.如果物体所受的合外力为零,那么,合外力对物体做的功一定为零
B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零
C.物体在合外力作用下作变速运动,动能一定变化
D.物体的动能不变,所受的合外力必定为零
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年山东省枣庄市高三上学期期末考试物理卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,两个质量相同的小球A和B,分别用细线悬在等高的O1、O2两点,A球的悬线比B球的悬线长,把两球的悬线拉到水平后将小球无初速度的释放,则经过最低点时(以悬点所在水平面为零势能面),下列说法正确的是
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A.A球的速度大于B球的速度
B.悬线对A球的拉力大于对B球的拉力
C.A球的向心加速度等于B球的向心加速度
D.A球的机械能大于B球的机械能
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年山东省泰安市高三下学期一模诊断测试物理卷(解析版) 题型:选择题
下列说法中正确的是 __________(双选,填正确答案标号)
A.天然放射现象说明原子核内部有电子
B.发现质子的核反应方程是![]()
C.
衰变成
要经过6次
衰变和8次
衰变
D.氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级辐射出光子的能量,高于从氢原子n=8能级跃迁到n=2能级所释放出光子的能量
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年山东省泰安市高三下学期一模诊断测试物理卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,竖直向上的匀强电场中,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球,小球静止时位于N点,弹簧恰好处于原长状态。保持小球的带电量不变,现将小球提高到M点由静止释放。则释放后小球从M运动到N过程中
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A.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变
B.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量
C.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量
D.小球动能的增加量等于电场力和重力做功的代数和
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年贵州八校联盟高三第二次联考物理卷(解析版) 题型:选择题
下列说法正确的有________(填入正确选项前的字母.选对一个给2分,选对两个给4分,
选对三个给5分;每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值
的整数倍,这个不可再分的最小能量值
叫做能量子
B.
粒子散射实验中少数
粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小
D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能
越大,则这种金属的逸出功
越大
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年广东省揭阳市毕业班高考第一次模拟考试物理卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,绝缘光滑水平面上放置有不带电的质量为mA=2kg的滑块A和质量为mB=1kg,带电荷量q=+5C的滑块B。A、B之间夹有一压缩的绝缘弹簧(与A、B不连接),弹簧储存的弹性势能为Ep=12J。水平面与传送带最左端M相切,传送带的长度L=2m,M点的右边存在水平向右的场强为E=2V/m的匀强电场,滑块B与传送带的动摩擦因数μ=0.2。现在自由释放A、B,B滑上传送带之前已经与弹簧脱离,(g=10 m/s2),求:
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(1)滑块A、B脱离弹簧时A、B的速度大小;
(2)若传送带顺时针转动,试讨论滑块B运动到传送带N端的动能Ek与传送带的速度v的关系。
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年北京市丰台区高三3月统一练习(一模)物理卷(解析版) 题型:计算题
变化的磁场可以激发感生电场,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。它的基本原理如图所示,上、下为两个电磁铁,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室内做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,在两极间产生一个由中心向外逐渐减弱、而且变化的磁场,这个变化的磁场又在真空室内激发感生电场,其电场线是在同一平面内的一系列同心圆,产生的感生电场使电子加速。图1中上部分为侧视图、下部分为俯视图。已知电子质量为m、电荷量为e,初速度为零,电子圆形轨道的半径为R。穿过电子圆形轨道面积的磁通量Φ随时间t的变化关系如图2所示,在t0 时刻后,电子轨道处的磁感应强度为B0,电子加速过程中忽略相对论效应。
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(1)求在t0 时刻后,电子运动的速度大小;
(2)求电子在整个加速过程中运动的圈数;
(3)电子在半径不变的圆形轨道上加速是电子感应加速器关键技术要求。试求电子加速过程中电子轨道处的磁感应强度随时间变化规律。
当磁场分布不均匀时,可认为穿过一定面积的磁通量与面积的比值为平均磁感应强度
。请进一步说明在电子加速过程中,某一确定时刻电子轨道处的磁感应强度与电子轨道内的平均磁感应强度的关系。
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