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如图所示,a、b为竖直正对放置的平行金属板构成的偏转电场,其中a板带正电,两板间...

如图所示,ab为竖直正对放置的平行金属板构成的偏转电场,其中a板带正电,两板间的电压为U,在金属板下方存在一有界的匀强磁场,磁场的上边界为与两金属板下端重合的水平面PQPQ下方的磁场范围足够大,磁场的磁感应强度大小为B,一带正电粒子以速度v0从两板中间位置与ab平行方向射入偏转电场,不计粒子重力,粒子通过偏转电场后从PQ边界上的M点进入磁场,运动一段时间后又从PQ边界上的N点射出磁场,设MN两点距离为xMN点图中未画出),从N点射出的速度为v,则以下说法中正确的是

A. 只增大带电粒子的比荷大小,则v减小

B. 只增大偏转电场的电压U的大小,则v减小

C. 只减小初速度v0的大小,则x不变

D. 只减小偏转电场的电压U的大小,则x不变

 

D 【解析】粒子在电场中,水平方向;竖直方向, ; ,解得 ,则只增大带电粒子的比荷大小,则v增大,选项A错误;只增大偏转电场的电压U的大小,则E变大,v变大,选项B错误;减小初速度v0的大小,则导致进入磁场的速度减小,由半径公式R=,可知,导致半径减小,则x也减小,故C错误;减小偏转电场的电压U的大小,设速度与磁场边界的夹角为θ,则由半径公式 ,结合几何关系,可得:x=2Rsinθ= ,则会导致x不变,故D正确;故选D. 点睛:考查粒子做类平抛运动与匀速圆周运动的处理规律,掌握圆周运动的半径公式,注意运动的合成与分解的方法.  
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如图所示,质量为m速度为vA球跟质量为3m的静止B球发生对心正碰,碰撞后B球的速度可能有不同的值,碰后B的速度可能为

A. 0.2v    B. 0.4v

C. 0.6v    D. 0.8v

 

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在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器的AB两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻。下列说法正确的是

A. t0.01s时,穿过该矩形线圈的磁通量的变化率为零

B. 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u36sin50πtV

C. Rt处温度升高时,由于变压器线圈匝数比不变,所以电压表V1V2的比值不变

D. Rt处温度升高时,电流表的示数变小,变压器输入功率变小

 

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如图所示,粗糙水平圆盘上,质量相等的AB两物块叠放在一起,随圆盘一起做匀速圆周运动,则下列说法正确的是

A. AB的运动属于匀变速曲线运动

B. B的向心力是A的向心力的2

C. 盘对B的摩擦力是BA的摩擦力的2

D. B先滑动,则BA之间的动摩擦因数μA小于盘与B之间的动摩擦因数μB

 

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一质点在竖直平面内斜向右下运动,它在竖直方向的速度时间图象和水平方向的位移时间图象如图甲、乙所示.下列说法正确的是

A. 该质点的运动轨迹是一条直线

B. 2 s内质点处于失重状态

C. 质点的初速度大小为2 m/s

D. 质点斜向右下运动的过程中机械能守恒

 

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如图所示,一矩形金属框架与水平面成角θ37°,宽L0.4 m,上、下两端各有一个电阻R02 Ω,框架的其他部分电阻不计,框架足够长,垂直于金属框架平面的方向有一向上的匀强磁场,磁感应强度B1.0 Tab为金属杆,与框架良好接触,其质量m0.1 kg,电阻r1.0 Ω,杆与框架的动摩擦因数μ0.5.杆由静止开始下滑,在速度达到最大的过程中,上端电阻R0产生的热量Q00.5 J(取g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8).求:

1)流过R0的最大电流;

2)从开始到速度最大的过程中ab杆沿斜面下滑的距离。

 

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