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如图所示,水平放置的平行板电容器两极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电荷量为...

如图所示,水平放置的平行板电容器两极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电荷量为q,它从上极板的边缘以初速度射入,沿直线从下极板N的射出,设重力加速度为g。则:

A. 微粒的加速度不为零 B. 微粒的电势能减少了

C. 两极板的电压为 D. M板的电势低于N板的电势

 

BC 【解析】 试题微粒在电场中受到重力和电场力,而做直线运动,电场力与重力必定平衡做匀速直线运动,否则就做曲线运动.微粒的加速度一定为零.根据能量守恒研究微粒电势能的变化.由△ɛ=qU,求解电势差.由题可判断出电场力方向竖直向上,微粒带负电,电场强度方向竖直向下,M板的电势高于N板的电势. 【解析】 A、由题分析可知,微粒做匀速直线运动,加速度为零.故A错误. B、重力做功mgd,微粒的重力势能减小,动能不变,根据能量守恒定律得知,微粒的电势能增加了mgd.故B正确. C、由上可知微粒的电势能增加量△ɛ=mgd,又△ɛ=qU,得到两极板的电势差U=.故C正确. D、由题可判断出电场力方向竖直向上,微粒带负电,电场强度方向竖直向下,M板的电势高于N板的电势.故D错误. 故选:BC
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考点分析:
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下列说法正确的是

A. 核反应中的X为中子

B. 放射性元素放出的射线(电子流)是由原子核外电子电离产生的

C. 原子核的比结合能越小,原子核越稳定

D. 一群处于能级的氢原子发生跃迁时,能发射4条不同频率的光线

 

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如图所示,两条互相平行的光滑金属导轨位于水平面内,距离为l 0.2m,在导轨的一端接有阻值为R 0.5Ω的电阻,在X ≥ 0处有一与水平面垂直的均匀磁场,磁感强度B 0.5T。一质量为m 0.1kg的金属直杆垂直放置在导轨上,并以v02m/s的初速度进人磁场,在安培力和一垂直于杆的水平外力 F的共同作用下作匀变速直线运动,加速度大小为a 2m/s2,方向与初速度方向相反。设导轨和金属杆的电阻都可以忽略,且接触良好,求:

1)电流为零时金属杆所处的位置;

2)电流为最大值的一半时施加在金属杆上外力 F的大小和方向;

3)保持其他条件不变,而初速度v0取不同值,求开始时F方向与初速度v0取值关系

 

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如图所示, n=50匝的矩形线圈abcd,边长ab=20cmbc=25cm,放在磁感强度B=0.4T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO’轴匀速转动,转动角速度ω=50rad/s,线圈的总电阻r=1Ω,外电路电阻R=9Ω。试求:

1)线圈在图示位置(线圈平面与磁感线平行)时,感应电动势的大小。

2)线圈从图示位置转动90°过程中通过电阻R的电量。

31min时间内电阻R上产生的热量。

 

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如图甲所示.空间有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外.abcd是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,总电阻值为R.线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域.在运动过程中,线框abcd两边始终与磁场边界平行.设线框刚进入磁场的位置x=0x轴沿水平方向向右.求:

1cd边刚进入磁场时,ab两端的电势差,并指明哪端电势高;

2)线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热;

3)在下面的乙图中,画出ab两端电势差Uab随距离变化的图象.其中U0=BLv

 

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如下图所示的电流i通过一个R=1Ω的电阻,它不是恒定电流.

(1)计算通电1s内电阻R中产生的热量?

(2)如果有一个大小、方向都不变的恒定电流通过这个电阻R,也能在1s内产生同样的热,这个电流是多大?

 

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