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如图所示,一带电粒子垂直射人匀强电场,经电场偏转后从磁场的左边界上A点进入垂直纸...

如图所示,一带电粒子垂直射人匀强电场,经电场偏转后从磁场的左边界上A点进入垂直纸面向外的匀强磁场中,最后从磁场的左边界上的B点离开磁场。已知:带电粒子比荷=32×109C/kg,电场强度E=200 V/m,磁感应强度B=25×10-2 T,金属板长L=25 cm,粒子初速度v0=4×105 m/s带电粒子重力忽略不计

1粒子射出电场时的运动方向与初速度v0的夹角θ

2A、B之间的距离

 

(1)θ=45° (2)1 cm 【解析】 试题分析:(1)由牛顿第二定律: 可得在电场中加速度 (1分) 粒子在电场中水平方向做匀速直线运动,运动时间 (1分) 在竖直方向做初速度为零的匀加速运动,则射出电场时的竖直分速度 (1分) 速度偏向角 (1分) 由以上各式,代入数据解得:tanθ=1 ∴θ=45° (1分) (2)粒子射出电场时运动速度大小为: (1分) 在磁场中洛伦兹力提供向心力有: (2分) 解得:, 由几何关系得 (1分) 代人数据解得(1分) 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动、粒子在电场中的偏转 【名师点睛】处理带电粒子在偏转电场中运动的方法,一般是将运动分解为垂直电场方向和沿电场方向,利用等时性,结合运动学公式进行求解;处理带电粒子在磁场中运动,先确定圆心、半径和圆心角是解题的基本方法。该题带电粒子在电场中做类平抛运动,进入匀强磁场做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求出粒子进入磁场的速度方向和速度大小,根据带电粒子在磁场中的半径公式,结合几何关系求出AB间的距离.  
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热敏电阻是传感电路中常用的电子元件现用伏安法测绘出热敏电阻分别在温度为℃和温度为℃时的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整先用欧姆表粗测出常温下待测热敏电阻的阻值大约5热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其它备用的仪表和器具有:

a电流表A1,量程06 A,内阻约2

b电流表A2,量程3 A,内阻约04

c电压表V1,量程15 V,内阻约50 k

d电压表V2,量程3 V,内阻约10 k

e滑动变阻器R10~100

f滑视变阻器R20~20

g电源E3 V、内阻可忽略

h盛有热水的热水杯图中未画出

i开关、导线若干

1实验中应选用的电流表为       A1A2,应选用的电压表为      “V1“V2,应选用的滑动变阻器为       R1R2

2将实物图连线补充成完整的测量电路实线代表导线,要求测量误差尽可能小

3实验过程主要有如下操作步骤,合理的顺序是               填写步骤前的字母

A接通电路,调节滑动变阻器,多次记录电压表和电流表的示数

B往保温杯中缓慢加入热水,并同步搅动均匀,直到温度稳定在

C往保温杯中缓慢加入一定量的冷水,将热敏电阻和温度计插入保温杯中

D往保温杯中加入一些热水,待温度稳定在

E在同一个坐标系中绘出两个温度下热敏电阻的伏安特性曲线

 

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探究动能定理的实验中,当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W;当用2条、3……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3……实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出。

1)实验中木板略微倾斜,这样做

A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑

B.是为了增大小车下滑的加速度

C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对小车做的功

D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动

2)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法中正确的是

A.橡皮筋处于原长状态

B.橡皮筋仍处于伸长状态

C.小车在两个铁钉的连线处

D.小车已过两个铁钉的连线

 

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如图所示是氢原子中电子绕核做圆周运动的示意图。电子绕核运动,可等效为环形电流,此环形电流的大小为I1。现在沿垂直于圆轨道平面的方向加一磁感应强度为B的外磁场,设电子的轨道半径不变,而它的速度大小发生变化,若用I2表示此时环形电流的大小,则当B的方向

A垂直于纸面向里时,I2 > I1

B垂直于纸面向外时,I2 < I1

C垂直于纸面向里时,I2 < I1

D垂直于纸面向外时,I2 > I1

 

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如图所示,在磁感应强度B=10 T的匀强磁场中,金属杆PQ在外力F作用下在粗糙U形导轨上以速度v=2 m/s向右匀速滑动,两导轨间距离l=10 m,电阻R=30 Ω,金属杆的电阻r=10 Ω,导轨电阻忽略不计,则下列说法正确的是

A通过R的感应电流的方向为由ad

B金属杆PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为20 V

C金属杆PQ受到的安培力大小为05 N

D外力F做功的数值等于电路产生的焦耳热

 

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如图所示,在光滑水平面上,用弹簧水平连接一斜面,弹簧的另一端固定在墙上,一站在斜面上,系统静止不动,然后人沿斜面加速上升,则

A系统静止时弹簧处于压缩状态

B系统静止时斜面体共受到4个力作用

C加速时弹簧伸长

D加速时斜面体对地面的压力变大

 

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