.A正确.答案:A反思:由于粒子的偏转角与U有关.不少考生由此计算粒子射出电场时的速度v与d.U的关系.无端多出几个未知量使判断受阻.第一直觉是d与粒子在电场的偏转角有关没错.但偏转角和粒子在磁场中的轨道半径又都与粒子射出电场时的速度相关.因此直接围绕偏转角列方程求解即可.例题如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内.存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II.两电场的边界均是边长为L的正方形.(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子.求电子离开ABCD区域的位置.(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子.电子恰能从ABCD区域左下角D处离开.求所有释放点的位置.(3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/n.仍使电子从ABCD区域左下角D处离开.求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

下列说法中正确的是
 

A.物体辐射电磁波的强度分布只与物体温度和辐射波的波长有关
B.对于同一种金属来说,其截止频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关
C.极少数α粒子的偏转角超过了90°,表明原子中带负电的物质体积很小
D.玻尔的能级原子模型虽然使用了定态、跃迁、量子等概念但保留“轨道”是其缺陷
E.光衍射现象中,产生明条纹的地方光子出现的概率低,这是波粒二象性的观点
F.做示踪原子的物质尽可能选用半衰期长一些的放射性元素
G.核力具有饱和性和短程性,原子核为了稳定,故重核在形成时其中子数多于质子数
H.比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定释放核能.

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如图所示,四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个伏特表,安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路中,则下列说法正确的是(  )

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精英家教网(1)下列说法正确的是
 

A、物体辐射电磁波的强度分布只与物体温度和辐射波的波长有关
B、对于同一种金属来说,其截止频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关
C、极少数α粒子的偏转角超过了900,表明原子中带正电的物质体积很小
D、玻尔的能级原子模型虽然使用了定态、跃迁、量子等概念但保留“轨道”是其缺陷
E、光衍射现象中,产生暗条纹的地方光子出现的概率低,这是波粒二象性的观点
F、做示踪原子的物质尽可能选用半衰期长一些的放射性元素
G、核力具有饱和性和短程性,原子核为了稳定,故重核在形成时其中子数多于质子数
H、比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定释放核能
(2)如图所示,一个有界的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界.在距磁场左边界MN的1.0m处有一个放射源A,内装放射物质22688Ra (镭),22688Ra发生α衰变生成新核Rn (氡).放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界.MN方向射出的质量较小的粒子,此时接收器位置距直线OA的距离为1.0m.
(1)试写出Ra的衰变方程;
(2)求衰变后α粒子的速率;
(3)求一个静止镭核衰变释放的能量.
(设核能全部转化为动能,取1u=1.6×10-27kg,电子电量e=1.6×10-19C)

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如图所示,四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个伏特表,安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路中,则下列说法正确的是:(    )

A.安培表A1的偏转角大于安培表A­2的偏转角

B.安培表A1的读数大于安培表A­2的读数

C.伏特表V1的读数小于伏特表V2的读数

D.伏特表V1的偏转角等于伏特表V2的偏转角

 

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如图所示,四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个伏特表,安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路中,则下列说法正确的是:(   )

A.安培表A1的偏转角大于安培表A­2的偏转角
B.安培表A1的读数大于安培表A­2的读数
C.伏特表V1的读数小于伏特表V2的读数
D.伏特表V1的偏转角等于伏特表V2的偏转角

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1. BCD   2. BC    3.D        4.A     5. C

6. AD    7.C     8. CD        9. AB    10.BC

11.(1)CD(2)指零  指零  指零   左偏 

12. 电极A与导电纸接触不良

13. 解:(1)小球速度最大时,棒对它的弹力垂直于棒向下,受力分析如图,沿杆方向,,垂直杆方向:联立以上各式,得

所以:

(2)小球C从斜置的绝缘棒上由静止开始运动,必须满足条件,而,所以

14. 解:(1)根据牛顿第二定律,根据库仑定律,解得

(2)当A球受到的合力为零即加速度为零时,动能最大,设此时A球与B点间的距离为R,则,解得

15. 解:(1)、(2)如图所示,设小球在C点的速度大小是,对轨道的压力大小为,则对于小球由AC的过程中,应用动能定理列出:-0,在C点的园轨道径向应用牛顿第二定律,有,解得

(3)如图所示,设小球初始位置应在离B点xm的点,对小球由D的过程应用动能定理,有:,在D点的圆轨道径向应用牛顿第二定律,有,解得

16. 解:(1)F1为P1参与的运动而受到指向N端的洛伦兹力,其值为:(其中 ,为的电量),对应有指向N端的加速度: (其中m为的质量)

在管中运动会使它受到另一个向左的洛伦兹力,此力与管壁对向右的力所抵消,到达N端时具有沿管长方向的速度:

所以,对纸平面的速度大小为:

又因为,故:

即:

所以的比荷为:

(2)从M端到N端经历的时间为:

离开管后将在纸平面上做匀速圆周运动,半径与周期分别为:

经t时间已随管朝正右方向运动:

的距离

所以离开N端的位置恰好为的初始位置

经时间t已知运动到如图所示的位置S走过的路程为

只能与相碰在图中的S处,相遇时刻必为

且要求在这段时间内恰好走过2R的路程,因此有

即得:

所以:

17. 解:……① 

由于重力和电场力平衡,电粒子在洛伦兹力作用下做圆周运动,小球平抛且碰时动量守恒,根据条件,碰后反向

……①

另有……②

解得……③

对平抛:

解得

 

 

 

 


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