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科学家通常根据带电粒子在磁场中的运动情况来研究微观粒子的性质.某次实验中,科学家...

科学家通常根据带电粒子在磁场中的运动情况来研究微观粒子的性质.某次实验中,科学家将一束混合质子和电子的粒子束,以相同的速度垂直磁场方向进入垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,则其中偏转半径较大的是______,顺时针方向运动的是______

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质子和电子进入磁场后,均受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得到半径表达式,根据两个粒子的质量和电量关系,分析半径的大小关系.根据左手定则判断洛伦兹力方向,即可知道旋转方向. 【解析】 由qvB=m得r=,由于质子与电子的电荷量大小相等,而质子的质量大约是电子质量的1800倍,两个粒子的速度又相等,所以可知,质子的偏转半径较大. 根据左手定则判断可知,进入磁场后,质子受到的洛伦兹力方向向上,将逆时针运动,而电子受到的洛伦兹力方向向下将顺时针运动. 故答案为:质子,电子
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考点分析:
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模块机器人--自动循迹光电小车能沿着黑色胶带前进,利用两对发光管和光敏管,并用单片机控制左右轮子的转速.其中光敏管充当______器,单片机充当______器,电动机和轮子充当______器.
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为了研究超重与失重现象,某同学把一体重秤放在电梯的地板上,他站在体重秤上随电梯运动并观察体重秤示数的变化情况.下表记录了几个特定时刻体重秤的示数.(表内时间不表示先后顺序):
时    间tt1t2t3
体重秤示数(kg)45.050.040.045.0
若已知t时刻电梯静止,则 ( )
A.t1和t2时刻该同学的质量并没有变化,但所受重力发生变化
B.t1和t2时刻电梯的加速度大小相等,方向相反
C.t1和t2时刻电梯运动的方向一定相反
D.t3时刻电梯是静止的
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如图所示,在研究平抛运动时,小球A沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开接触开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落,改变整个装置的高度H做同样的实验,发现位于同一高度的A、B两个小球总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后( )
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A.水平方向的分运动是匀速直线运动
B.水平方向的分运动是匀加速直线运动
C.竖直方向的分运动是自由落体运动
D.竖直方向的分运动是匀速直线运动
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如图所示,沿X方向存在一匀强电场,现在光滑绝缘的水平面上有一长为l的绝缘细线,细线一端系在坐标原点O,另一端系一质量为m、带电量为+q的小球,此时小球保持静止.现给小球一垂直于细线的很小的初速度v,使小球在水平面上开始运动,若小球在X方向发生的最大位移变化量为△x,则匀强电场的场强E大小为    ;小球第一次到达电势能最大的位置所需的时间为   
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如图a所示的电路中,当电路两端接入某一恒定电压的电源时,测得流过R4的电流为5mA,流过R3的电流为3mA.现将R3改接在R2所在的支路上,如图b所示的电路中,再接到原来的恒定电源上,与a图情况相比,四个电阻中电流增大的是    ,电流减小的是   
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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