| 1. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,半径为R的内壁光滑的绝缘的半圆形轨道固定在水平面上,质量为m带电荷量为q的小球,从轨道右侧A点由静止开始释放,A点与圆心O等高,当小球到达B点时,球的速度正好为零,已知角∠AOB=60°,重力加速度为g.求:
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| 2. 综合题 | 详细信息 |
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在真空示波管中建立xOy坐标系,如图所示,在0< x < x1=0.12m的范围存在平行于y轴向下的匀强电场,电场强度E=4500N/C,一个电子由静止开始经加速电场加速后,由y1=0.1m处平行于x轴进入电场。电子离开电场后继续运动打到荧光屏上的P点(荧光屏未画出),P点纵坐标y3=0.15m。已知电子质量m=9.0×10-31 kg,电荷量e=1.6×10-19 C,加速电场电压U0=1 620 V。(电子一直在xOy平面内运动,所受重力不计)。求:
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| 3. 综合题 | 详细信息 |
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如图甲所示,真空中的电极被连续不断均匀地发出电子(设电子的初速度为零),经加速电场加速,由小孔穿出,沿两个彼此绝缘且靠近的水平金属板
、 间的中线射入偏转电场, 、 两板距离为 、 、 板长为 , 两板间加周期性变化的电场, 如图乙所示,周期为 ,加速电压为 ,其中 为电子质量、 为电子电量, 为 、 板长, 为偏转电场的周期,不计电子的重力,不计电子间的相互作用力,且所有电子都能离开偏转电场,求:
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| 4. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,在竖直平面内的xOy坐标系中分布着与水平方向成30°角的匀强电场,将一质量为0.1kg、带电荷量为+0.02C的小球以某一初速度从原点O竖直向上抛出,它的轨迹方程为y2=x , 已知P点为轨迹与直线方程y=x的交点,重力加速度g=10m/s2 . 则( )
A . 电场强度的大小为100N/C
B . 小球初速度的大小为
C . 小球通过P点时的动能为
D . 小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少
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| 5. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的等势面,一个质量为m , 电荷量为q的质子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两个点。已知该粒子在A点的速度大小为v1 , 且方向与等势面平行,在B点的速度大小为v2 , A、B连线长为L , 连线与等势面间的夹角为θ , 不计粒子受到的重力,则( )
A . 粒子的速度v2一定大于v1
B . 等势面b的电势比等势面c的电势低
C . 粒子从A点运动到B点所用的时间为
D . 匀强电场的电场强度大小为
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| 6. 多选题 | 详细信息 |
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如图,在地面上方水平向左的匀强电场中,两带电小球a、b以一定初速度射入电场中P点后的运动轨迹分别如图中虚线所示,b轨迹为直线。已知b球带电量大小为q,质量为m,其轨迹与电场夹角为θ,重力加速度大小为g,则( )
A . a球带负电
B . 匀强电场的电场强度E=
C . b球经P点后做匀加速直线运动
D . a球经P点后的运动过程中电势能逐渐增大
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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如图水平且平行等距的虚线表示某电场三个等势面,电势值分别为-U、O、U
,实线是电荷量为-q的带电粒子的运动轨迹,a、b、c为轨迹上的三点,且都位于等势面上,不计重力。下列说法正确的( )
A . 若粒子在a点的动能为2eV,则在c点的动能可能为0
B . 粒子在b点所受电场力方向水平向右
C . 粒子在三点的电势能大小为
D . 粒子从a到c过程中电场力对它做的功为qU
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| 8. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是( )
A . 电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零
B . 电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零
C . O点的场强大小为
D . O点的场强大小为
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| 9. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,在竖直平面内固定的圆形绝缘轨道的圆心在O点,半径为r,内壁光滑,A、B两点分别是圆弧的最低点和最高点。该区间存在方向水平向右的匀强电场,一质量为m、带负电的小球在轨道内侧做完整的圆周运动(电荷量不变),经C点时速度最大,O、C连线与竖直方向夹角θ=60°,重力加速度为g.
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| 10. 综合题 | 详细信息 |
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某空间区域内存在水平方向的匀强电场,在其中一点
处有一质量为 、带电荷量为 的小球。现将小球由静止释放,小球会垂直击中斜面上的 点。已知斜面与水平方向的夹角为60°, 之间的距离为 ,重力加速度为 。求:
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