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如图所示,一个质量为m,电荷量+q的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1电...

如图所示,一个质量为m,电荷量+q的带电微粒重力忽略不计,从静止开始经U1电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,金属板长L,两板间距d,微粒射出偏转电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里的匀强磁场区域求:

1两金属板间的电压U2的大小

2若该匀强磁场的宽度为D,为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大

 

(1)(2) 【解析】 试题分析:(1)带电微粒经加速电场加速后速率为v1,根据动能定理有U1q=mv12 . 粒子经U2电压偏转,有 解得:. (2)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,微粒恰好不从磁场右边射出时运动轨迹与右边边界相切,设做匀速圆周运动的轨道半径为R,由几何关系知: R+Rsin300=D 由牛顿运动定律及运动学规律:, 又 解得: 考点:带电粒子在组合场中的运动 【名师点睛】本题属于带电粒子在组合场中的运动,在电场中做类平抛运动时通常将运动分解为平行于电场方向与垂直于电场两个方向或借助于动能定理解决问题。  
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考点分析:
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如图所示,倾角α=370、长度为x=9m的固定斜面,其底端与长木板B上表面等高,原来B静止在粗糙水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与木板B的上表面接触处圆滑一可视为质点的小滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从木板B上滑下已知A、B的质量相等,A与斜面、B上表面间的动摩擦因数均为μ1=05,B与地面的动摩擦因数为μ2=01,重力加速度g取10m/s2

1滑块刚到达木板B时的速度v0

2通过计算分析当A滑上B的上表面后,B是否仍保持静止;

3从滑块到达木板到与木板相对静止所需的时间

 

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某实验小组准备探究某个灯泡的伏安特性曲线,额定电压为25V,电阻约为几欧,除待测小灯泡外,提供器材如下:

A电压表V1:量程为15V,内阻约为10kΩ

B电压表V2:量程为300mV,内阻为300Ω

C电流表A:量程为300mA,内阻约为1Ω

D滑动变阻器R1:最大阻值200Ω

E滑动变阻器R2:最大阻值10Ω

F定值电阻R01:阻值2700Ω

G定值电阻R02:阻值30Ω

H电动势45V直流电源一个,开关一个,导线若干

1出于电表的安全性及测量要求考虑,同学们选用电压表V1并联在小灯泡两端测量小灯泡的电压,发现这种方法实际上不可行,其最主要的原因是       

2于是同学们利用所学知识,对电压表V2进行了改装,这需要选用定值电阻     填写器材代号与电压表V2     联;

3实验中滑动变阻器应选      填写器材代号

4请在方框中画出该实验的电路图并在图中标出各器材的代号

 

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用如图所示的气垫导轨装置验证系统的机械能守恒;在气垫导轨上安装了两光电门12,在滑块上固定一竖直遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连;

1)在调整气垫导轨水平时.滑块不挂钩码和细线,接通气源后,给滑块一个初速度,使它从轨道右端向左运动,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间.下列能够实现调整导轨水平的措施是 

A.调节气垫导轨使左端升高一些

B.调节气垫导轨使左端降低一些

C.遮光条的宽度应该适当大一些

D.滑块的质量增大一些

 

2)试验时,测出光电门12间的距离L,遮光条的宽度d,滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m.由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间间隔为△t,则滑块通过光电门的速度表达式为     ;若用v1v2表示通过光电门12的速度,则系统机械能守恒成立的表达式        

 

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如图所示,为一回旋加速器的示意图,其核心部分为处于匀强磁场中的D形盒,两D型盒之间接交流电源,并留有窄缝,离子在窄缝间的运动时间忽略不计已知D形盒的半径为R,在D1部分的中央A处放有离子源,离子带正电,质量为m、电荷量为q,初速度不计若磁感应强度的大小为B忽略离子的重力等因素加在D形盒间交流电源的周期T=      ;离子加速后可获得的最大动能Em=      ;

 

 

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如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则θ将    ,E将    ,Ep     填增大、减小或不变).

 

 

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