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【题目】真空中的某装置如图所示,其中平行金属板AB之间有加速电场,CD之间有偏转电场,M为荧光屏.今有质子、氘核和α粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上.已知质子、氘核和α粒子的质量之比为124,电荷量之比为112,则下列判断中正确的是( )

A. 三种粒子从B板运动到荧光屏经历的时间相同

B. 三种粒子打到荧光屏上的位置相同

C. 偏转电场的静电力对三种粒子做功之比为112

D. 偏转电场的静电力对三种粒子做功之比为124

【答案】BC

【解析】

不同的粒子经同一加速电场加速,垂直射入向一偏转电场,最后从偏转电场穿出后,题目要求比较到荧光屏的时间、位置、做功之比,可以先设定的一些参数,把要求的物理量表示出来,看它们与质量和电量的关系,然后再做定论.此题要用到动能定理、类平抛运动规律、三角函数等内容

AB间的电压为U1,CD间的电压为U2、板长为L、板距为d,CD右边缘离荧光屏的距离为S,从一般情况考虑,在加速电场中有:进入偏转电场做类平抛运动

A项:穿出CD后的时间由于三种粒子的比荷不同,所以三种粒子穿出CD板的时间不同,所以选项A错误;

B项:偏移的距离:偏转角的正切:,由以上两解得:由两式可以看出,三种粒子从CD边缘的同一点穿出,且速度方向相同,那么最后打到荧光屏的位置相同,所以选项B正确

C、D项:偏转电场对三种粒子所做功则做功之比等于电量之比为1:1:2,C正确,D错误。

故应选BC。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,将底部装有弹簧的木箱在某一高度由静止释放,从弹簧接触地面到木箱速度第一次为零的过程中,下列说法正确的是(  )

A. 速度一直增大 B. 加速度一直减小

C. 加速度先减小后增大 D. 速度先增大后减小

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【题目】已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2),下列判断正确的是

A. t1~t2内,物块对传送带一直做正功

B. 物块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ

C. 系統产生的热量一定比物动能的少量大

D. 0~t2内传送带对物块做功为

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【题目】一块半圆柱形玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,AB为半圆的直径,O为圆心,如图所示。现让一细单色光束垂直AB沿半径Oa方向射到玻璃砖上,光沿Oa方向从玻璃砖的左侧射出。若保持光的入射方向不变,将光沿Oa方向向上平移,求:(真空中的光速为c,不考虑光在玻璃砖内的多次反射)。

①当细光束平移到距OM点时,玻璃砖左侧恰好不再有光线射出,求玻璃砖对该单色光的折射率;

②当细光速平移到距ON点时,出射光线与Oa延长线的交点为f,求光由N点传播到f点的时间。

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【题目】如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为EACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为RAB为其水平直径的两个端点,AC1/4圆弧,一个质量为m、电荷量为-q(q>0)的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆形轨道.不计空气阻力及一切摩擦,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是( )

A. 小球一定能从B点离开轨道

B. 小球在AC部分可能做匀速圆周运动

C. 若小球能从B点离开,上升的高度一定小于H

D. 小球到达C点的速度可能为零

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【题目】惯性制导已广泛应用于弹道式导弹工程中.这个系统的重要元件之一是加速度计.加速度计的构造原理的示意图如图所示:沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为m的滑块,滑块两侧分别于劲度系数均为k的弹簧相连;两弹簧的另一端与固定壁相连.滑块原来静止,弹簧处于自然长度.滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导.设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离O点的距离为s,则这段时间内导弹的加速度( 

A. 方向向左,大小为

B. 方向向右,大小为

C. 方向向左,大小为

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【题目】如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率运行。初速度大小为的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的-图像(以地面为参考系)如图乙所示。已知,则

A. 时刻,小物块离A处的距离达到最大

B. 时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大

C. 0~时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左

D. 0~时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用

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【题目】下列对牛顿第二定律及表达式F=ma理解,正确的是(  )

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C. 体受到的合外力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比

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D. c点场强大小为,方向水平向左

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