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静电喷漆技术具有效率高、浪费少、质量好、有益于健康等优点,其装置可简化为如图所示。A、B为水平放置的间距的两块足够大的平行金属板,两板间有场强为方向由B指向A的匀强电场。在A、B板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪可向水平线以下各个方向均匀地喷出初速度大小均为的油漆微粒,已知油漆微粒的质量均为、电荷量均为,不计油漆微粒间的相互作用、油漆微粒带电对板间电场和磁场的影响及空气阻力,重力加速度。求:

(1)油漆微粒落在B板上所形成的图形面积;

(2)若让A、B两板间的电场反向,并在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,调节喷枪使油漆微粒可以向纸面内沿各个方向喷出,其它条件不变。A、B板被油漆微粒打中的区域的长度;

(3)在满足(2)的情况下,打中板B的油漆微粒中,在磁场中运动的最短时间。


解:(1)油漆微粒的加速度       (1分) 
根据运动学      运动的半径             
落在B板上所形成圆形面积  由①②③式并代入数据得 (1分)      

(2)当电场反向      (1分)       

油漆微粒做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力:

 (1分)  (1分) 

竖直向下射出的油漆微粒打在B板的左端恰好与B板相切:(1分) 

当粒子源和B板右边击中点距离为直径时距离最远: (1分) 

根据对称可知,粒子击中A板的距离为右端,左端(1分) 

(3)当粒子运动的圆弧直径最短时粒子运动的时间最短,故根据题意可知,当粒子恰好击中粒子源正下方的B板处时间最短(1分) 

根据距离和半径的关系可以知道对应的圆心角为60°,所以 (1分) 


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科目:高中物理 来源: 题型:


一物体从甲地运动到乙地,则关于该物体的位移和路程的讨论,下列说法正确的是(    )

A.物体运动的路程一定大于位移的大小

B.物体运动的路程一定小于位移的大小

C.物体运动的位移大小一定不会大于路程

D.位移有方向是矢量,路程也是矢量,

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关于电源,下列说法中正确的是

A.电源可将电能转化为其它形式的能    B.在电源内部其它形式的能转化为电能

C.在电源内部原则上还是库仑力搬运电荷  D.电源实际上是储存电荷的装置

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利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小,实验时让质量为M的某消防员从一平台上自由下落,落地过程中先双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了段距离,最后停止,用这种方法获得消防员受到地面冲击力随时间变化的图线如图所示。根据图线所提供的信息,以下判断正确的是         (    )

A.t1时刻消防员的速度最大

B.t2时刻消防员的速度最大

C.t3时刻消防员的速度最大 

D.t4时刻消防员的速度最大

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如图所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外。一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点。不计粒子重力。下列说法正确的是               (    )

A.极板M比极板N电势高

B.加速电场的电压

C.直径

D.若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群离子有相同的比荷

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光滑斜面的长度为,一物体由静止开始从斜面顶端沿斜面匀加速滑下,当该物体滑到底部的时间为t,则物体下滑到距离底部处的时间为  (     )

A.       B.          C.      D.

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如图所示,一根轻质弹簧竖直放在桌面上,下端固定,上端放一重物m,稳定后弹簧长为L;现将弹簧截成等长的两 段,将重物分成两块,如图所示连接后,稳定时两段弹簧的总长为L′,则( )

A.L′=L B.L′>L

C.L′<L D.因不知弹簧原长,故无法确定

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静电火箭推力器是利用电能加速工作介质,形成高速射流,而产生推力的火箭发动机。下图为其工作过程简化图:离子源发射的正离子经过离子加速区加速,进入中和区与电子中和形成中性高速射流,喷射而产生推力。根据题目信息可知                  (    )

A.M板电势高于N板电势

B.进入中和区的离子速度与离子带电量无关

C.增加加速区极板间距,可以增大束流速度而获得更多的推力

D.增加极板MN间的电压,可以增大束流速度而获得更多的推力

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汽车A在红灯前停住,绿灯亮时启动,以0.4 m/s2的加速度做匀加速运动,经过30 s后以该时刻的速度做匀速直线运动。设在绿灯亮的同时,汽车B以速度v从A车旁边驶过,且一直以相同的速度做匀速直线运动,运动方向与A车相同,则A车启动后(      )

A.两车还可能相遇两次

B.若v=5m/s, A车在加速过程中与B车相遇

C.若v=8m/s,相遇时A车做匀速运动

D.若v=12m/s,A、B不可能再次相遇

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