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【题目】平行金属板间有一匀强电场,不同的带电粒子都可以垂直于电场线方向射入该匀强电场(不计重力),要使这些粒子经过匀强电场后有相同的偏转角,则它们应具有( )

A. 相同的动能和相同的比荷(q/m

B. 相同的动量和相同的比荷(q/m

C. 相同的速度和相同的比荷(q/m

D. 相同的比荷(q/m

【答案】C

【解析】

粒子在水平方向上做初速度为的匀速运动,在竖直方向上做初速度为零,加速度为的匀加速直线运动,粒子在电场中的运动时间为,粒子在离开偏转电场时发生的竖直方向上发生的偏转为,要使这些粒子经过匀强电场后有相同的偏转角,即偏转量相等,所以根据公式分析可得它们应具有相同的速度和相同的比荷(q/m),C正确,

思路先根据相关公式计算出粒子发生的偏转量表达式,然后根据公式分析

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y轴。一质量为m、电荷量为q的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L,小球过M点时的速度方向与x轴的方向夹角为.不计空气阻力,重力加速度为g,求

1)电场强度E的大小和方向;

2)小球从A点抛出时初速度v0的大小;

3A点到x轴的高度h.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2013年6月20日,女航天员王亚平天宫一号目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课。授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应。在视频中可观察到漂浮的液滴处于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性脉动中。假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述脉动可视为液滴形状的周期性微小变化(振动),如图所示。已知液滴振动的频率表达式为,其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,ρ为液体密度,σ为液体表面张力系数(其单位为N/m),α、β、γ是相应的待定常数。对于这几个待定常数的大小,下列说法中可能正确的是

A. B.

C. D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】描绘小电珠的伏安特性曲线实验中,所用器材有:小电珠(2.5V0.6W),滑动变阻器,多用电表,电流表,学生电源,开关,导线若干。

粗测小电珠的电阻,应选择多用电表_____倍率的电阻档(请填写“×1”“×10”“×100”);调零后,将表笔分别与小电珠的两极连接,示数如图,结果为_____

实验中使用多用电表测量电压,请根据实验原理图完成实物图丙中的连线。

开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P置于____端。为使小电珠亮度增加,P应由中点向_____端滑动。

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【题目】如图所示,在甲图中,小孩用80N的水平力推木箱,木箱不动;在乙图中,小孩用至少100N的水平力推木箱,木箱才能被推动;在丙图中,小孩用大小为90N水平力推动木箱匀速运动。则(  )

A. 甲图木箱没有受到摩擦力

B. 乙图木箱没有受到摩擦力

C. 丙图木箱受到摩擦力

D. 上述木箱受到的滑动摩擦力为100N

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【题目】竖直放置的一对平行金属板的左极板上用绝缘线悬挂了一个带正电的小球,将平行金属板按图所示的电路图连接,绝缘线与左极板的夹角为θ,当滑动变阻器R的滑片在a位置时,电流表的读数为I1,夹角为θ1;当滑片在b位置时,电流表的读数为I2,夹角为θ2,则(  )

A. θ12,I1<I2 B. θ12,I1>I2

C. θ12,I1=I2 D. θ12,I1=I2

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【题目】如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是  

A. 从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短

B. 篮球两次撞墙的速度可能相等

C. 篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等

D. 抛出时的动能,第一次一定比第二次大

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【题目】如图所示的电路中,两平行金属板AB水平放置,两板间距离d40 cm.电源电动势E24 V,内电阻r1 Ω,电阻R15 Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v04 m/s竖直向上射入板间.若小球带电荷量q1×102C,质量为m2×102kg,不考虑空气阻力.那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时电源输出功率是多大?(g10 m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,电源电动势E=30V,内阻 ,滑动变阻器的总电阻。间距d=0.1m的两平行金属板MN水平放置,闭合开关K,板间电场视为匀强电场,板间竖直放置一根长也为d的光滑绝缘细杆AB,带负电小球C穿过细杆,小球质量m=0.01kg、电荷量C(可视为点电荷,不影响电场的分布)。调节滑动变阻器的滑片p,使小球C恰能静止在A处,重力加速度g=10m/s2.

1)求MN两极板间的电压以及滑动变阻器pb段的阻值R2

2)调节滑动变阻器,使pb段的阻值R3=7.5Ω,待电场重新稳定后释放小球C,求小球C到达杆的中点O时的速度大小。

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