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如图所示,两平行金属板A、B长为L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势...

如图所示,两平行金属板AB长为L8cm,两板间距离d8cmA板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量为q1.0×1010C,质量为m1.0×1020kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度v02.0×106m/s,粒子飞出电场后经过界面MNPS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MNPS相距为s1=12cmD是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PSs2=9cm,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k9.0×109N·m2/C2,粒子的重力不计)

1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?

2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹.

3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.

 

(1)3cm,12cm;(2);(3)Q带负电,1.04×10-8C 【解析】 (1)粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离(侧向位移): y=at2 a== L=v0t 则 y=at2=·()2=0.03m=3cm 粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其轨迹与PS交于H,设H到中心线的距离为Y, 界面距离为则有解得 Y=4y=12cm (2)第一段是抛物线、第二段是直线、第三段是圆弧; (3)粒子到达H点时,其水平速度 vx=v0=2.0×106m/s 竖直速度 vy=at=1.5×106m/s 则 v合=2.5×106m/s 该粒子在穿过界面PS后绕点电荷Q做匀速圆周运动,所以Q带负电,根据几何关系可知半径r=15 cm 解得 Q≈1.04×10-8C  
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考点分析:
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12分)如图所示,一质量为m、电荷量为qq>0)的例子在匀强电场中运动,AB为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°。不计重力。求AB两点间的电势差。

 

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现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ,其阻值Rx约为0.5 Ω,允许通过的最大电流为0.5 A.现有如下器材可供选择:

电流表A(量程0.6A,内阻约为0.6Ω)

电压表V(量程3V,内阻约为3kΩ)

待测电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω)

标准电阻R0(阻值5Ω)

滑动变阻器R1(5 Ω,2A)

滑动变阻器R2(200 Ω,1.5A)

直流电源E(E=6 V,内阻不计)

开关S、导线若干

(1)图为四位同学分别设计的测量电路的一部分,你认为合理的是________

(2)实验中滑动变阻器应该选择________(选填R1R2”),并采用________接法;(分压,限流)

(3)根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接________

(4)实验中,如果两电表的读数分别为UI,测得拉直后电阻丝的长度为L、直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ________

(5)用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图乙所示,则该电阻丝的直径D________.

 

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在做测绘小灯泡的伏安特性曲线实验时,所用器材有:电动势为6 V的电源,额定电压为2.5 V的小灯泡,以及符合实验要求的滑动变阻器、电表、开关和导线.要求能测出尽可能多组数据,如图是没有连接完的实物电路.(已连接好的导线有abcdef六根)

(1)请你用笔画线代替导线,将实物电路连接完整_______________________________

(2)连好电路,闭合开关,移动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,但电压表有示数,电流表几乎不偏转,则故障的原因可能是_________________________________________

(3)排除故障后闭合开关,移动滑片P到某处,电压表的示数为2.2 V,若要测量小灯泡的额定功率,应将滑片P________端滑动(选填”);

(4)图线是曲线而不是过原点的直线,原因是___________________________________.

 

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关于安培分子电流假说的说法正确的是  

A.安培观察到物质内部有分子电流存在就提出了假说

B.为了解释磁铁产生磁场的原因,安培提出了假说

C.事实上物体内部都存在类似的分子电流

D.据后来科学家研究,原子内电子绕核旋转形成环形电流与安培分子电流假说相符

 

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质量为m、电量为q的带正电小物块在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示,物块经时间t后停了下来,此过程物块的移动距离为s,设此过程中q不变,则(

A.s B.s C.t D.t

 

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