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如右圖所示,水平放置的兩平行金屬板間距為 d ,電壓大小為U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一個質量為 m、、電量為-q的小顆粒,將小顆粒由靜止釋放,它將從靜止被加速,然后沖出小孔,則它能上升的最大高度 h = ______
從由靜止釋放到上升到最高點:根據動能定理:
所以上升的最大高度為:h =
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,一個帶電小球穿在一根絕緣的粗糙直桿上,桿與水平方向成角,整個空間存在著豎直向上的勻強電場和垂直于桿方向斜向上的勻強磁場.小球從a點由靜止開始沿桿向下運動,在c點時速度為4 m/s,b是a、c的中點,在這個運動過程中
A.小球通過b點時的速度小于2 m/s
B.小球在ab段克服摩擦力做的功與在bc段克服摩擦力做的功相等
C.小球的電勢能一定增加
D.小球從b到c重力與電場力做的功可能等于克服阻力做的功

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

一帶負電的點電荷僅在電場力作用下由a點運動到b點的v-t圖象如圖所示,其中tatb是電荷運動到電場中ab兩點的時刻.下列說法正確的是
A.該電荷由a點運動到b點,電場力做負功
B. a點處的電場線比b點處的電場線密
C. ab兩點電勢的關系為
D.該電荷一定做曲線運動

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖,a、b、c、d、e五點在一直線上,b、c兩點間的距離等于d、e兩點間的距離。在a點固定放置一個點電荷,帶電量為+Q,已知在+Q的電場中b、c兩點間的電勢差為U。將另一個點電荷+q從d點移到e點的過程中(    )
A.電場力做功qU
B.克服電場力做功qU
C.電場力做功大于qU
D.電場力做功小于qU

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

在如圖所示的電路中,兩平行正對金屬板A、B水平放置,兩板間的距離d=4.0cm。電源電動勢E=400V,內電阻r=20Ω,電阻R1=1980Ω。閉合開關S,待電路穩(wěn)定后,將一帶正電的小球(可視為質點)從B板上的小孔以初速度v0=1.0m/s豎直向上射入兩板間,小球恰好能到達A板。若小球所帶電荷量q=1.0×10-7C,質量m=2.0×10-4kg,不考慮空氣阻力,忽略射入小球對電路的影響,取g=10m/s2。求:

小題1:A、B兩金屬板間的電壓的大小U;
小題2:滑動變阻器消耗的電功率P;
小題3:電源的效率η。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,從燈絲發(fā)出的電子經加速電場加速后,進入偏轉電場,若加速電壓為U1,偏轉電壓為U2,要使電子在電場中的偏轉量y增大為原來的2倍,下列方法中正確的是 [      ]


B.使U2增大為原來的2倍
C.使偏轉板的長度增大為原來2倍

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

行時間質譜儀主要由脈沖閥、激光器、加速電場、偏轉電場和探測器組成,可以對氣體分子進行分析。如圖所示,脈沖閥P噴出微量氣體,經激光照射產生不同價位的離子,自a板小孔進入a、b間的加速電場,從b板小孔射出,沿中線方向進入M、N板間的偏轉控制區(qū),到達探測器。已知加速電場a、b板間距為d,偏轉電場極板M、N的長度為L1,寬度為L2。不計離子重力及進入a板時的初速度。

(1)設離子比荷為k(k=q/m),若a、b間的加速電壓為U1,試求離子進入偏轉電場時的初速度v0;
(2)當a、b間的電壓為U1時,在M、N間加上適當?shù)碾妷篣2,離子從脈沖閥P噴出到到達探測器的全部飛行時間為t。請推導出離子k比荷的表達式;
(3)在某次測量中探測器始終無法觀察到離子,分析原因是離子偏轉量過大,打到極板上,請說明如何調節(jié)才能觀察到離子(無需論證)?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(15分)反射式速調管是常用的微波器件之一,它利用電子團在電場中的振蕩來產生微波,其振蕩原理與下述過程類似。如圖所示,在虛線MN兩側分別存在著方向相反的兩個勻強電場,一帶電微粒從A點由靜止開始,在電場力作用下沿直線在A、B兩點間往返運動。已知電場強度的大小分別是E1=2.0×103N/C和E2=4.0×103N/C,方向如圖所示。帶電微粒質量m=1.0×10-20kg,帶電量q=-1.0×10-9C,A點距虛線MN的距離d1=1.0cm,不計帶電微粒的重力,忽略相對論效應。求:

B點到虛線MN的距離d2
⑵帶電微粒從A點運動到B點所經歷的時間t。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,曲線AB為空間中一個電子的運動軌跡,那么該空間中(    )
A.可能存在沿x軸正方向的電場
B.可能存在沿y軸正方向的電場
C.可能存在垂直于紙面向里的磁場
D.可能存在垂直于紙面向外的磁場

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