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14.如图所示,平行金属板A、B带有等量异号电荷,电子和质子均以速率v分别从正(A板)、负(B板)两极板上的小孔沿垂直板面的方向射入板间,那么(  )
A.若质子能到达A板,则电子也一定能到达B板
B.若电子能到达B板,则质子也一定能到达A板
C.若质子、电子均分别能到达A、B板,则电子、质子在板间运动的过程中的动能改变量不相等
D.若质子、电子均分别能到达A、B板,则电子、质子在板间运动的过程中的动能改变量相等

分析 质子和电子的电量相等,重力可以不计,通过动能定理比较两粒子动能的该变量,以及判断某一粒子到达另一端时,另一粒子能否到达.

解答 解:根据动能定理得,qU=△EK,知电子和质子的电量相等,电势差相等,所以动能的变化量相等,由于质子的质量比电子的大,故质子初动能大于电子的初动能,又已经得出两个粒子从一段到另一端的动能改变量相同,则电子能到B板,质子也一定能到达A板,但质子能到A板,电子不一定能到B板.故B、D正确,A、C错误.
故选:BD.

点评 解决本题的关键抓住电子和质子的电量相等,运用动能定理进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一质量为0.8kg的玩具小汽车驶上圆弧半径为2.5m的玩具拱桥,汽车到达桥顶的速度为5m/s,g取10m/s2.小汽车对桥顶的压力为(  )
A.8NB.16NC.0D.9.6N

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13.如图,质量为m的物体,以某一初速度从A点竖直向下在光滑的轨道中运动,不计空气阻力,若物体通过半圆轨道最低点B的速度为3$\sqrt{gR}$,竖直轨道AD长为2R,DC是半径为R的半圆轨道在水平方向的直径.
求:(1)物体在A点的速度
(2)物体离开C点后还能上升多高?

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2.如图所示,电源的电动势E=12V,内阻不计,电阻R1=R2=R3=6Ω,R4=12Ω,电容器的电容C=10μF,电容器中有一带电微粒恰好处于静止状态.若在工作的过程中,电阻R2突然发生断路,电流表可看作是理想电表.则下列判断正确的是(  )
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(2)若离开电场时即进入一个垂直纸面方向的匀强磁场,其磁感应强度为B.(不计重力影响),欲使带电粒子通过某路径返回S点,匀强磁场的宽度D至少为多少?该带电粒子周期性运动的周期T是多少?偏转电压正负极多长时间变换一次方向?

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19.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光子照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法正确的是(  )
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B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高
C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11.11eV
D.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eV

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6.一只低压教学电源输出的交变电压瞬时值U=10$\sqrt{2}$sin100πt(V),关于该电源的规格和使用,以下说法正确的是(  )
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(1)从释放C到物体A刚离开地面时,物体C沿斜面下滑的距离;
(2)C物体的质量是B物体质量的多少倍?
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4.如图,水平U形光滑框架,宽度为d=1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量m=0.2kg、电阻R=0.5Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直框架向上.现用F=1N的外力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒的速度达到5m/s时,求:
(1)ab棒所受的安培力大小
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