当前位置:高中试题 > 物理试题 > 牛顿第二定律及应用 > (19分)如图所示,在铅板A上放一个放射源C可向各个方向射出速率为的射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势为,内阻为,滑动变阻器总阻值为,图中滑动变阻...
题目
题型:不详难度:来源:
(19分)如图所示,在铅板A上放一个放射源C可向各个方向射出速率为射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势为,内阻为,滑动变阻器总阻值为,图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距为d,M为荧光屏(足够大),它紧挨者金属网外侧,已知粒子的质量为,不计射线所形成的电流对电路的影响,求:

(1)闭合开关S后,AB间的场强的大小是多少?
(2)粒子到达金属网B的最长时间?
(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,设加上B后粒子仍能到达荧光屏。这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮区的长度是多少?
答案
(1)  (2) (3)
解析

试题分析: (1)由闭合电路欧姆定律得:   (2分)
     (1分)
则电场强度:   (2分)
(2)粒子在两板间运动只受电场力作用,其加速度为: (2分)
分析可知,沿A板方向射出的粒子做类平抛运动到达B板所用时间最长.
根据运动学公式:        (2分)
则       (2分)
(3)粒子垂直进入磁场只受洛伦兹力做匀速圆周运动,则有:
 , 得:         (2分)
荧光亮斑区的上边界就是沿A板射出的粒子所达的a点,做轨迹图如图所示,有:

 解得: (2分)
荧光亮斑区的下边界就是粒子轨迹与屏相切的C点,有:
    解得;      (2分)
在竖直方向上亮斑区的长度为:      (2分)
核心考点
试题【(19分)如图所示,在铅板A上放一个放射源C可向各个方向射出速率为的射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势为,内阻为,滑动变阻器总阻值为,图中滑动变阻】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ;已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q,滑块动能Ek、势能EP、机械能E随时间t、位移s关系的是(    )


题型:不详难度:| 查看答案
压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,某兴趣小组利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图甲所示.将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体A,电梯静止时电压表示数为,电梯在某次运动过程中,电压表的示数变化情况如图乙所示,下列判断中正确的是(   )
A.乙图表示电梯可能做变减速下降
B.乙图表示电梯可能做匀减速下降
C.乙图表示电梯可能做变减速上升
D.乙图表示电梯可能做匀速下降

题型:不详难度:| 查看答案
如图所示,一个绝缘光滑圆环竖直放在水平向右的匀强电场中,圆环半径大小为R=1.0m,电场强度大小为E=6.0×106v/m,现将一小物块由与圆心O等高的位置A点静止释放,已知小物块质量为m=1.6kg,电荷量为q=+2.0×10-6C,释放后滑块将沿着圆环滑动。小物块可视为质点,g取10m/s2。求:

(1)当物块滑到圆环最低点B时对轨道的压力大小
(2)若在圆环最低点B点给小物块一个水平向左的初速度,那么物块能否紧贴圆环在竖直平面内做圆周运动。(写出详细分析、判定过程)(已知:
题型:不详难度:| 查看答案
如图所示,在威尔逊云雾室中,有垂直纸面向里的匀强磁场。图中曲线ab,是一个垂直于磁场方向射入的带电粒子的径迹。由于它在行进中使周围气体电离,其能量越来越小,电量保持不变,由此可知(       )
A.粒子带正电,由b向a运动
B.粒子带负电,由b向a运动
C.粒子带正电,由a向b运动
D.粒子带负电,由a向b运动

题型:不详难度:| 查看答案
(8分)如图所示,一个绝缘光滑半圆环轨道放在竖直向下的匀强电场E中,在环的上端,一个质量为m、带电量为 +q的小球由静止开始沿轨道运动,
求:在小球经过最低点时,球对环的压力为多大?

题型:不详难度:| 查看答案
版权所有 CopyRight © 2012-2019 超级试练试题库 All Rights Reserved.