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在半径为的圆形容器上开一个小孔P,圆心O处固定一个放射源s,放射源能向圆平面内各...

在半径为的圆形容器上开一个小孔P圆心O处固定一个放射源s,放射源能向圆平面内各个方向辐射不同速率的粒子,如图所示。粒子的质量为m、电荷量为e。容器内壁能吸收粒子,让磁感应强度为B的匀强磁场垂直于圆平面时有粒子从P孔中射出。则能从P孔射出的粒子的速率可能为(    )

A.     B.     C.     D.

 

D 【解析】放射源辐射的粒子在磁场中做圆周运动的轨迹均经过圆心O与速度方向相切,故粒子轨道圆心在垂直于速度方向的容器半径上,粒子轨迹与容器壁相切是不从容器中射出的临界状态,所以粒子能直接从P孔射出时,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径应满足,由洛伦兹力等于粒子做圆周运动的向心力可得,解得,故选项ABC错误, D正确。
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考点分析:
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如图所示,在桌面上方有一倒立的玻璃圆锥,顶角AOB120°,顶点O与桌面的距离为4a,圆锥的底面半径Ra,圆锥轴线与桌面垂直.有一半径为R的圆柱形平行光垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合.已知玻璃的折射率n,求光束在桌面上形成的光斑的面积.

 

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甲、乙两列简谐横波波速均为v = 2 m/s,甲沿x轴负方向传播,乙沿x轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图甲、乙所示,其中P、Q处的质点均处于波峰,关于这两列波,下列说法正确的是______。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2  4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.甲波中的M处质点比P处质点先回到平衡位置

B.从图示的时刻开始,P处质点与Q处质点同时回到平衡位置

C.从图示的时刻开始,经过1.0 s,P质点沿x轴负方向通过的位移为2 m

D.从图示的时刻开始,经过1.0 s,M质点通过的路程为20 cm

E.如果这两列波相遇不可能形成稳定的干涉图样

 

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如图所示,封闭有一定质量理想气体的汽缸开口向下竖直固定放置,活塞的截面积为S,质量为m0,活塞通过轻绳连接了一个质量为m的重物。若开始时汽缸内理想气体的温度为T0,轻绳刚好伸直且对活塞无拉力作用,外界大气压强为p0一切摩擦均不计且m0gp0S

1求重物刚离地时汽缸内气体的压强;

2若缓慢降低汽缸内气体的温度,最终使得汽缸内气体的体积减半,则最终气体的温度为多少?

 

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下列说法正确的是______

A.分析布朗运动会发现,悬浮的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈

B.一定质量的气体,温度升高时,分子间的平均距离增大

C.分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0,分子间引力大于斥力,当r小于r0时,分子间斥力大于引力

D.已知铜的摩尔质量为M(kg/mol),铜的密度为ρ(kg/m3),阿伏加德罗常数为NA (mol-1),1 m3铜所含的原子数为

E.温度升高,分子平均动能增大,内能增大

 

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如图甲所示,一光滑绝缘的水平轨道固定在离地某一足够高度处,整个空间存在着水平向右的匀强电场。一质量为2m.不带电的弹性小球A以速度v0沿水平轨道向右运动。轨进边缘处锁定一大小与A相同.质量为m、电荷量为-q的弹性小球B。两球碰前瞬间解除对小球B的锁定.己知该电场的场强为E=,重力加速度为g,两球碰撞过程中电荷不犮生转移,空气阻力不计。

(1)求小球A、B第一次碰后瞬间的速度分别为v1v2多大;

(2)求两球在下落过程中.第二次碰撞前的最大水平距离x;

(3)若在两球第一次碰后瞬间,迅速撤去电场并同时在整个空间加一磁惑应强度大小为B=、方向垂直纸面向外的匀强进场.请在图乙中定性画出小球B此后的运动轨迹。

 

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