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让质子()和氘核()的混合物沿着与电场线垂直的方向进人匀强电场,要使它们最后的偏...

让质子()和氘核()的混合物沿着与电场线垂直的方向进人匀强电场,要使它们最后的偏转角相同,这些粒子必须具有相同的

A. 初速度    B. 动能    C. 动量    D. 质量

 

B 【解析】设带电粒子的质量为m,电量为q,匀强电场的场强大小为E,电场的宽度为L,初速度为v0,最后的偏转角为θ. 带电粒子在垂直电场方向做匀速直线运动,L=v0t,所以,沿电场方向做匀加速直线运动,加速度,粒子离开电场时垂直于电场方向的分速度 vy=at,则,联立解得: 质子和氘核的电量相等,θ相同时,则知mv02相等,初动能 相等,故B正确。 点晴:带电粒子垂直进入匀强电场中,做类平抛运动,将粒子的运动进行正交分解,由牛顿第二定律、运动学以及两个分运动的等时性,得出偏转角的表达式,再进行分析。  
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考点分析:
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科学发现或发明是社会进步的强大推动力,青年人应当崇尚科学在下列关于科学发现或发明的叙述中,存在错误的是

A. 安培提出“分子电流假说”揭示了磁现象的电本质

B. 库仑发明了“扭秤”,准确的测量出了带电物体间的静电力

C. 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系

D. 法拉第经历了十年的探索,实现了“电生磁”的理想

 

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如图所示,无限长金属导轨EFPQ固定在倾角为30°的绝缘斜面上,轨道间距L1m,底部接入一阻值为R0.06Ω的定值电阻,上端开口。垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B0T。一质量为m2kg的金属棒b与导轨接触良好,b连入导轨间的电阻r0.04Ω电路中其余电阻不计.现用一质量为M6kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与b相连.由静止释放MM下落高度h2m时.b开始匀速运动(运动中b始终垂直导轨,并接触良好),不计一切摩擦和空气阻力.取g10m/s2.求

1b棒沿斜面向上运动的最大速度vm

2b棒从开始运动到匀速运动的这段时间内电阻R上产生的焦耳热QR

 

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如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向外的匀强磁场,一个质量为m,带电量为+q的粒子(重力不计)经过电场中坐标为(4LL)的P点时的速度大小为v0.方向沿x轴负方向,然后以与x轴负方向成45°角进入磁场,在磁场中偏转一次后,从坐标原点O射出磁场,求:

1匀强电场的场强E的大小;

2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;

3粒子从P点运动到原点O所用的时间.

 

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如图,发电机的输出电压为U1220V输出功率为P144KW,输电线总电阻为R0.2Ω.如果犮电站先用变压比为n1n2110的升压变压器将电压升高,经同样输电线路后经过n3n4101的降压变压器降压后供给用户,则用户得到的电压和电功率各是多少?

 

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在如图所示的电路中,电源内电阻r当开关S闭合后电路正常工作,电压表的读数U10V电流表的读数I2A.求:

①电阻R

②电源电动势E

③电源的输出功率P

 

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