【題目】如圖所示,在xOy直角坐標系中,第Ⅰ象限內分布著方向垂直紙面向里的勻強磁場,第Ⅱ象限內分布著方向沿y軸負方向的勻強電場。初速度為零、帶電荷量為q、質量為m的粒子經過電壓為U的電場加速后,從x軸上的A點垂直x軸進入磁場區(qū)域,經磁場偏轉后過y軸上的P點且垂直y軸進入電場區(qū)域,在電場中偏轉并擊中x軸上的C點.已知OA=OC=d.求電場強度E和磁感應強度B的大小(粒子的重力不計).
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【題目】如圖,海王星繞太陽沿橢圓軌道運動,P為近日點,Q為遠日點,M,N為軌道短軸的兩個端點,運行的周期為,若只考慮海王星和太陽之間的相互作用,則海王星在從P經過M、Q到N的運動過程中( )
A. 從P到M所用的時間等于
B. 從Q到N階段,機械能逐漸變大
C. 從P到Q階段,速率逐漸變大
D. 從M到N階段,萬有引力對它先做負功后做正功
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【題目】
如圖所示,豎直平面內,兩豎直線MN、PQ間(含邊界)存在豎直向上的勻強電場和垂直于豎直平面向外的勻強磁場,MN、PQ間距為d,電磁場上下區(qū)域足夠大。一個質量為m、電量為q的帶正電小球從左側進入電磁場,初速度v與MN夾角θ=60°,隨后小球做勻速圓周運動,恰能到達右側邊界PQ并從左側邊界MN穿出。不計空氣阻力,重力加速度為g。求:
(1)電場強度大小E;
(2)磁場磁感應強度大小B;
(3)小球在電磁場區(qū)域運動的時間t.
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【題目】如圖所示,物體A、B的質量分別是,用輕彈簧相連結放在光滑的水平面上,物體B左側與豎直墻相接觸。另有一個物體C從t=0時刻起以一定的速度向左運動,在t=0.5s時刻與物體A相碰,碰后立即與A粘在一起不再分開。物體C的v – t圖象如圖所示。試求:
(1)物塊C的質量m3;(2)在5.0s到15s的時間內物塊A的動量變化的大小和方向。
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【題目】設想宇航員完成了對火星表面的科學考察任務后,乘坐返回艙返回圍繞火星做勻速圓周運動的軌道艙,如圖所示.己知火星表面重力加速度為g,火星半徑為R,軌道艙到火星中心的距離為r,不計火星自轉的影響.則:
(1)軌道艙所處高度的重力加速度g’多大?
(2)軌道艙繞火星做圓周運動的速度v和周期T分別是多大?
(3)該宇航員乘坐的返回艙至少需要獲得多大的初動能Ek0才能從火星表面返回軌道艙?(假設返回艙與人的總質量為m’,在返回過程中,返回艙做的是無動力飛行,火星表面大氣對返回艙的阻力可不計,需要克服火星引力做的功為.為了安全,返回艙與軌道艙對接時必須具有相同的速度)
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【題目】豎直平面內存在有勻強電場,一個質量為m,帶電荷量為的小球以初速度沿與豎直方向成斜向左上方沿直線運動,已知小球運動路徑恰好在勻強電場的平面內,那么在小球發(fā)生位移的過程中,下列分析正確的是( )
A.若小球做勻速直線運動,則電場強度
B.若小球做勻加速直線運動,電場強度可能等于
C.若小球運動過程電勢能不變,則電場強度
D.若小球運動過程電勢能不變,則小球的動量變化量與速度反向
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【題目】現(xiàn)用某一光電管進行光電效應實驗,當用某一頻率的光入射時,有光電流產生。下列說法正確的是( )
A. 保持入射光的頻率不變,入射光的光強變大,飽和光電流變大
B. 入射光的頻率變高,飽和光電流變大
C. 入射光的頻率變高,光電子的最大初動能變大
D. 遏止電壓的大小與入射光的頻率有關,與入射光的光強無關
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【題目】【題目】子的偏轉是電偏轉,電視機中的顯像管對電子的偏轉是磁偏轉。小明同學對這兩種偏轉進行了定量的研究并做了對比,已知電子的質量為m、電荷量為e,在研究的過程中空氣阻力和電子所受重力均可忽略不計。
(1)如圖甲所示,水平放置的偏轉極板的長度為l,板間距為d,極板間的偏轉電壓為U,在兩極板間形成勻強電場。極板右端到豎直熒光屏MN的距離為b,熒光屏MN與兩極板間的中心線O1O1′垂直。電子以水平初速度v0從兩極板左端沿兩極板間的中心線射入,忽略極板間勻強電場的邊緣效應,求電子打到熒光屏上時沿垂直于極板板面方向偏移的距離;
(2)如圖乙所示,圓心為O2、半徑為r的水平圓形區(qū)域中有垂直紙面向里、磁感應強度為B的勻強磁場,與磁場區(qū)域右側邊緣的最短距離為L的O2'處有一豎直放置的熒光屏PQ,熒光屏PQ與O2O2'連線垂直。今有一電子以水平初速度v0從左側沿O2O2'方向射入磁場,飛出磁場區(qū)域時其運動方向的偏轉角度為α(未知)。請求出的表達式;
(3)對比第(1)、(2)問中這兩種偏轉,請從運動情況、受力情況、能量變化情況等角度簡要說明這兩種偏轉的不同點是什么?(至少說出兩點)
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【題目】由于地球自轉,則關于地球上的物體的角速度、線速度的大小,以下說法正確的是( )
A. 在赤道上的物體線速度最大
B. 在兩極上的物體線速度最大
C. 赤道上物體的角速度最大
D. 處于北京和南京的物體的角速度大小相等
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