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如图所示,电源电动势E=3V,内阻不计,R1、R2、R3为定值电阻,阻值分别为1...

如图所示,电源电动势E3V,内阻不计,R1R2R3为定值电阻,阻值分别为0.5ΩR4R5为电阻箱,最大阻值均为99.9Ω,右侧竖直放置一个电容为1.5×103μF的理想平行板电容器,电容器板长0.2m,板间距为0.125m.一带电粒子以0.8m/s的速度沿平行板中线进入,恰好匀速通过,不计空气阻力,此时R4R5阻值分别为1.8Ω.下列说法正确的是(  )

A.此粒子带正电

B.带电粒子匀速穿过电容器时,电容器的电荷量为3×109C

C.欲使粒子向上偏转但又不打到电容器的上板,R4阻值不得超过5.7Ω

D.欲使粒子向下偏转但又不打到电容器的下板,R4阻值不得低于l.4Ω

 

BC 【解析】 A.上极板与电源的正极相连,极板间电场方向向下,粒子所受的电场力方向向上,故粒子带负电,故A错误; B.电容器与R2、R3、R4这部分电路并联,当粒子匀速穿过电容器时,R2、R3、R4这部分电路的总电阻为2Ω,根据串联电路分压特点可得这部分的电压U0═2V,电容器的电荷量为 Q0=CU0=1.5×10﹣9×2C=3×10﹣9C,故B正确; C.当粒子匀速穿过电容器时,有 qE0=mg,粒子在电容器中的运动时间.当粒子向上偏转且刚好经过上极板最右端时,在竖直方向上,有 ,解得:a=2m/s2.由牛顿第二定律得 qE1﹣mg=ma,可得,并可得,由此得R2、R3、R4这部分电路总电压 U1=2.4V,R1的电压UR1=E﹣U1=0.6V,电流 ,可得R2、R3、R4这部分电路总电阻 ,由,由此算出 R4≈5.7Ω,所以欲使粒子向上偏转但又不打到电容器的上板,R4阻值不得超过5.7Ω,故C正确; D.同理,粒子经过下极板最右端时的加速度a=2m/s2.电容器极板间电压 U2=1.6V,解得:R4≈0.69Ω,故D错误.  
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考点分析:
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如图所示,成30°角的直线OAOB间(含OAOB线上)有一垂直纸面向里的匀强磁场,OA边界上的S点有一电子源,在纸面内向各个方向均匀发射速率相同的电子,电子在磁场中运动的半径为r、周期为T.已知从OB边界射出的电子在磁场中运动的最短时间为T/6,则下列说法正确的是

A.沿某一方向发射的电子,可能从O点射出

B.沿某一方向发射的电子,可能沿垂直于OB的方向射出

C.OA边界射出的电子在磁场中运动的最长时间为T/3

D.OB边界射出的电子在磁场中运动的最长时间为T/4

 

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如图甲所示,50匝矩形闭合导线框.ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平匀强磁场中,线框电阻不计.线框匀速转动时所产生的正弦交变电压图象如图乙所示.把该交变电压加在图丙中理想变压器的PQ两端.已知变压器的原线圈I和副线圈的匝数比为5:1,交变电流表为理想电表,电阻R=,其他各处电阻不计,以下说法正确的是

A.t=0.1 s时,电流表的示数为0

B.副线圈中交变电流的频率为5 Hz

C.线框面积为 m2

D.0.05 s线圈位于图甲所示位置

 

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如图甲,两个等量同种电荷PQ固定于光滑绝缘水平面上,电荷量q=+1×10-3C,质量m=0.02kg的小球从a点静止释放,沿中垂线运动到电荷连线中点O过程中的v—t图象如图乙中图线①所示,其中b点处为图线切线斜率最大的位置,图中②为过b点的切线,则下列说法正确的是

A. PQ带正电荷

B. b点的场强E=30 vm

C. ab两点间的电势差为90V

D. 小球从aO的过程中电势能先减少后增加

 

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将一均匀导线围成一圆心角为90°的扇形导线框OMN,其中OM=R,圆弧MN的圆心为O点,将导线框的O点置于如图所示的直角坐标系的原点,其中第二和第四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,第三象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B。从t=0时刻开始让导线框以O点为圆心,以恒定的角速度ω沿逆时针方向做匀速圆周运动,假定沿ONM方向的电流为正,则线框中的电流随时间的变化规律描绘正确的是(   )

 

A.

B.

C.

D.

 

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在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r为滑动变阻器,为定值电阻,C为电容器.开始时开关闭合.下列操作能使电容器所带电荷量增加的是(   )

A.断开开关

B.断开开关

C.向左移动滑动变阻器的滑片

D.向左移动滑动变阻器的滑片

 

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