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如图所示,虚线PQ、MN间存在如图所示的水平匀强电场,一带电粒子质量为m=2.0...

如图所示,虚线PQ、MN间存在如图所示的水平匀强电场,一带电粒子质量为m=2.0×10-11kg、电荷量为q=+1.0×10-5C,从a点由静止开始经电压为U=100V的电场加速后,垂直于匀强电场进入匀强电场中,从虚线MN的某点b图中未画出离开匀强电场时速度与电场方向成300角。已知PQ、MN间距为20㎝,带电粒子的重力忽略不计。求:

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1带电粒子刚进入匀强电场时的速率v1

2匀强电场的场强大小;

3ab两点间的电势差。

 

(1)(2)(3) 【解析】 试题分析:(1)粒子在加速电场中运动的过程,由动能定理得: 代入数据解得: (2)粒子进入匀强电场中做类平抛运动,沿初速度方向做匀速运动,则有:, 粒子沿电场方向做匀加速运动,则有:,由题意得: 由牛顿第二定律得:,联立以上相关各式并代入数据得: (3)对整个过程,由动能定理得: 联立以上相关各式并代入数据得: 考点:考查了带电粒子在电场中的偏转 【名师点睛】带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同.先分析受力情况再分析运动状态和运动过程(平衡、加速、减速,直 线或曲线),然后选用恰当的规律解题.解决这类问题的基本方法有两种,第一种利用力和运动的观点,选用牛顿第二定律和运动学公式求解;第二种利用能量转化 的观点,选用动能定理和功能关系求解  
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小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大,因而引起功率变化.一研究性学习小组在实验室通过实验研究这一问题,实验室备有的器材有:电压表0~3 V,约3 ,电流表0~0.6 A,约0.1 Ω,电池,开关,滑动变阻器,待测小灯泡,导线若干.实验时,要求小灯泡两端电压从0逐渐增大到额定电压.

1在虚线框内画出实验电路图.

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2根据实验测得数据描绘出如图所示的U-I图象,小灯泡电压随电流变化曲线,由此可知,小灯泡电阻R随温度T的关系是_________________________.

3如果一电池的电动势为2 V,内阻为2.5 Ω.请你根据上述实验的结果,确定小灯泡接在该电池的两端,小灯泡的实际功率是________W.

 

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用多用电表进行了几次测量,指针分别处于a、b的位置,如图所示.若多用电表的选择开关处于表格中所指的挡位,a和b的相应读数是多少?请填在表格中.

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指针位置

选择开关所处档位

读数

a

直流电流100mA

mA

直流电压2.5V

V

b

电阻×100

Ω

 

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如图所示,水平传送带带动两金属杆匀速向右运动,传送带右侧与两光滑平行金属导轨平滑连接,导轨与水平面间夹角为30°,两虚线EF、GH之间有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场宽度为L,两金属杆的长度和两导轨的间距均为d,两金属杆a、b质量均为m,两杆与导轨接触良好。当金属杆a进入磁场后恰好做匀速直线运动此时金属杆b已滑上平行金属导轨,且当金属杆a离开磁场时,金属杆b恰好进入磁场,则

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A.金属杆b进入磁场后做匀速运动

B.金属杆b进入磁场后做加速运动

C.两杆在穿过磁场的过程中,回路中产生的总热量为mgL/2

D.两杆在穿过磁场的过程中,回路中产生的总热量为mgL

 

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如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时并被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出。下列说法正确的是

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A.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的能量E将越大

B.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越长

C.磁感应强度B不变,若加速电压U不变,D形盒半径R越大、质子的能量E将越大

D.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越短

 

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如图所示,在平面直角坐标系中有一底角是60°的等腰梯形,坐标系中有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中O0,0点电势为6 V,A1,满分5 manfen5.com点电势为3 V,B3,满分5 manfen5.com点电势为0 V,则由此可判定

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A.C点电势为0 V

B.C点电势为3 V

C.该匀强电场的电场强度大小为100 V/m

D.该匀强电场的电场强度大小为100 V/m

 

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