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【题目】设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示,已知一带电粒子在电场力和洛伦兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略粒子的重力,以下说法中正确的是( )

A.此粒子必带正电荷

B.A点和B位于同一高度

C.离子在C点时机械能最大

D.离子到达B点后将沿原曲线返回A

【答案】ABC

【解析】

A. 从图中可以看出,上极板带正电,下极板带负电,带电粒子由静止开始向下运动,说明受到向下的电场力,可知粒子带正电。故A正确;

B. 离子具有速度后,它就在向下的电场力F及总与速度垂直并不断改变方向的洛仑兹力f作用下沿ACB曲线运动,因洛仑兹力不做功,电场力做功等于动能的变化,而离子到达B点时的速度为零,所以从AB电场力所做正功与负功加起来为零。这说明离子在电场中的B点与A点的电势能相等,即B点与A点位于同一高度。故B正确;

C. 在由ACB的过程中,C点电势最低,此时粒子的电势能最小,由能量守恒定律可知,此时具有最大机械能。故C正确;

D. 只要将离子在B点的状态与A点进行比较,就可以发现它们的状态(速度为零,电势能相等)相同,如果右侧仍有同样的电场和磁场的叠加区域,离子就将在B之右侧重现前面的曲线运动,因此,离子是不可能沿原曲线返回A点的。如图所示。故D错误。

练习册系列答案
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【题目】abc三条平行光线垂直于半圆柱体玻璃砖的截面直径从空气射向玻璃砖,如图所示,光线b正好过圆心O,光线ac从光线b的两侧对称入射,从玻璃砖下表面进入空气后与光线b分别交于PQ,则下列说法正确的是(  )

A.玻璃对三种光的折射率关系为

B.玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率

C.a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长

D.abc三种光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间b光最长

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【题目】已知金属铯的逸出功为1.88 eV,氢原子能级图如图所示,下列说法正确的是

A.一个处于n4能级的氢原子跃迁到基态,可能释放出6种频率的光子

B.若氢原子先从n3能级跃迁到n2能级,再从n2能级跃迁到n1能级,辐射出的光子通过同一干涉装置,则前者条纹间距更大

C.氢原子从n5能级跃迁到n3能级,辐射出的光子不能使金属铯发生光电效应

D.大量处于n2能级的氢原子跃迁到基态过程中发出的光照射由金属铯作为阴极的光电管,为使光电管电流为零,则反向电压可以是8.50V

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【题目】一位自行车爱好者在一次野外训练中,先利用地图计算出AB两地的直线距离为10km,实际中他从A地道B地所用时间为30min,车上的里程表示的里程数值增加了15km,当他经过某路标P时,车内速率计指示的示数为40km/h,那么,可以确定的是

A. 当研究自行车通过某个弯道的技术动作时,可把该车看作质点

B. 在整个过程中赛车手的路程是10km

C. 在整个过程中赛车手的平均速度大小是40km/h

D. 经过路标时P时的瞬时速率是40km/h

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【题目】如图所示为氢原子的能级图,则下列说法正确的是

A若己知可见光的光子能量范围为161 eV~310 eV,则处于第4能级状态的氢原子,发射光的谱线在可见光范围内的有2条

B当氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,氢原子的电势能增加,电子的动能增加

C处于第3能级状态的氢原子,发射出的三种波长分别为λ1、λ2、λ3λ123的三条谱线,则λ1=λ2+λ3

D若处于第2能级状态的氢原子发射出的光能使某金属板发生光电效应,则从第5能级跃迁到第2能级时发射出的光也一定能使此金属板发生光电效应

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【题目】质量为m的小球自空中自由下落,掉在竖直放置的劲度系数为k的轻弹簧上,在小球与弹簧相接触后向下运动过程中,以下结论正确的是(

A.小球先作匀加速运动然后作匀减速运动

B.小球一直作减速运动直至速度为零

C.当弹簧被压缩了x,且kx=mg时,小球所受合力为零,速度达到最大值

D.当弹簧被压缩了x,且kx=mg时,小球所受合力为零,速度也为零

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【题目】如图所示是利用圆锥摆粗略验证向心力表达式的实验装置图,已知小球质量为m,小球距悬点的竖直高度为h,小球在水平面内做圆周运动的 半径为r,用秒表测得小球运动n圈的时间为t,则下列说法正确的是

A.小球受到重力、拉力、向心力

B.向心力的表达式Fn=m

C.小球所受的合外力为F=mg

D.小球转动越快,细线与竖直方向的夹角越小

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【题目】如图所示为UPM造纸公司用于监控绝缘纸张厚度的简易装置.其中AB为平行板电容器的上、下两个极板,上下位置均固定,接在恒压电源上,A板接负极.已知绝缘纸张的厚度越大,相对介电常数越大.下列说法正确的是

A.当流水线上通过的产品厚度增大时,平行板电容器的电容增大

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D.4个和5

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