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如图所示是速度选择器的原理图,已知电场强度为 E 、磁感应强度为 B 并相互垂直...

如图所示速度选择器的原理图,已知电场强度 E 磁感应强度 B 相互垂直分布某一带电粒子(重力不计)沿图中虚线水平通过。则该带电粒子

A. 一定带正电

B. 速度大小为

C. 可能沿QP方向运动

D. 若沿PQ方向运动的速度大于,将一定向下极板偏转

 

B 【解析】粒子从左射入,不论带正电还是负电,电场力大小为qE,洛伦兹力大小F=qvB=qE,两个力平衡,速度 ,粒子做匀速直线运动.故A错误,B正确.此粒子从右端沿虚线方向进入,电场力与洛伦兹力在同一方向,不能做直线运动.故C错误.若速度 ,则粒子受到的洛伦兹力大于电场力,使粒子偏转,只有当粒子带负电时粒子向下偏转,故D错误;故选B. 点睛:解决本题的关键知道在速度选择器中,从左边射入,速度满足条件,电场力与洛伦兹力平衡与电量、电性无关.  
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考点分析:
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[物理——选修3-4】】

  (1)利用单摆测重力加速度的实验中,如果得出的重力加速度的测量值偏大,其可能的原因是_______

    A.测量周期时,时间t内全振动的次数少数了一次

    B.测量周期时,时间t内全振动的次数多数了一次

    C.摆线上端固定不牢固,振动中出现松动,使摆线变长

    D.在测量摆长时,将细线的长度加上小球的直径作为摆长

    E.小球没有在同一竖直面内运动,形成了圆锥摆

  (2)如图所示,一束平行于直径AB的单色光照射到玻璃球上,从N点进入玻璃球直接打在B点,在B点反射后从尸点射出玻璃球(P点未画出)。已知玻璃球的半径为R,折射率n= ,光在真空中的传播速度为c,求:

入射点N与出射点P间的距离______

此单色光由N点经B点传播到p点的时间_____

 

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【物理——选修3-3]

(1)下列说法中正确的是____

A.一定质量的理想气体体积增大时,其内能一定减少

B.气体的温度降低,某个气体分子热运动的动能可能增加

C.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中不会有水分子飞出水面

D.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的

E.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算,会使分子直径计算结果偏大

(2)如图所示,右侧有挡板的导热气缸固定在水平地面上,气缸内部总长为21 cm,活塞横截面积为10 cm2,厚度为1cm,给活塞施加一向左的水平恒力F=20 N,稳定时活塞封闭的气柱长度为10 cm。大气压强为1.0x105 Pa,外界温度为27℃,不计摩擦。

①若将恒力F方向改为水平向右,大小不变,求稳定时活塞封闭气柱的长度_____

②若撤去外力F,将外界温度缓慢升高,当挡板对活塞的作用力大小为60 N时,求封闭气柱的温度_____

 

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如图所示,圆心为O、半径为R的圆形磁场区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,以圆心O为坐标原点建立坐标系,在y=-3R处有一垂直y轴的固定绝缘挡板,一质量为m、带电量为+q的粒子,与x轴成60°角从M点(-R,0)以初速度v0斜向上射入磁场区域,经磁场偏转后由N点离开磁场(N点未画出)恰好垂直打在挡板上,粒子与挡板碰撞后原速率弹回,再次进入磁场,最后离开磁场。不计粒子的重力,求:

(1)磁感应强度B的大小;

(2)N点的坐标;

(3)粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间。

 

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如图所示,质量分布均匀、半径为R的光滑半圆形金属槽,静止在光滑的水平面上,左边紧靠竖直墙壁。一质量为m的小球从距金属槽上端R处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的距离为,重力加速度为g,不计空气阻力。求:

(1)小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小;

(2)金属槽的质量。

 

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某同学利用下列器材测量两节干电池的电动势和内阻。

A.待测干电池两节

B.电压表VlV2,量程均为3V,内阻很大

C.定值电阻Ro(阻值未知)

D.电阻箱R

E.导线和开关。

(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图__________

(2)实验之前,需要利用该电路测出定值电阻Ro。先把电阻箱R调到某一阻值R1,再闭合开关,读出电压表VlV2的示数分别为U10U20,则Ro=_______(用U10U20R1表示)。

(3)若测得Ro=1.2 Ω,实验中调节电阻箱R,读出相应电压表VlV2的多组数据U1U2,描绘出U1-U2图象如图丙所示,则两节干电池的总电动势E= ____V,总内阻r=____Ω。

 

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