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.A正確.答案:A反思:由于粒子的偏轉角與U有關.不少考生由此計算粒子射出電場時的速度v與d.U的關系.無端多出幾個未知量使判斷受阻.第一直覺是d與粒子在電場的偏轉角有關沒錯.但偏轉角和粒子在磁場中的軌道半徑又都與粒子射出電場時的速度相關.因此直接圍繞偏轉角列方程求解即可.例題如圖所示為研究電子槍中電子在電場中運動的簡化模型示意圖.在Oxy平面的ABCD區域內.存在兩個場強大小均為E的勻強電場I和II.兩電場的邊界均是邊長為L的正方形.(1)在該區域AB邊的中點處由靜止釋放電子.求電子離開ABCD區域的位置.(2)在電場I區域內適當位置由靜止釋放電子.電子恰能從ABCD區域左下角D處離開.求所有釋放點的位置.(3)若將左側電場II整體水平向右移動L/n.仍使電子從ABCD區域左下角D處離開.求在電場I區域內由靜止釋放電子的所有位置. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

下列說法中正確的是
 

A.物體輻射電磁波的強度分布只與物體溫度和輻射波的波長有關
B.對于同一種金屬來說,其截止頻率恒定,與入射光的頻率及光的強度均無關
C.極少數α粒子的偏轉角超過了90°,表明原子中帶負電的物質體積很小
D.玻爾的能級原子模型雖然使用了定態、躍遷、量子等概念但保留“軌道”是其缺陷
E.光衍射現象中,產生明條紋的地方光子出現的概率低,這是波粒二象性的觀點
F.做示蹤原子的物質盡可能選用半衰期長一些的放射性元素
G.核力具有飽和性和短程性,原子核為了穩定,故重核在形成時其中子數多于質子數
H.比結合能小的原子核結合成或分解成比結合能大的原子核時一定釋放核能.

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如圖所示,四個相同的電流表分別改裝成兩個安培表和兩個伏特表,安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它們按圖接入電路中,則下列說法正確的是(  )

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精英家教網(1)下列說法正確的是
 

A、物體輻射電磁波的強度分布只與物體溫度和輻射波的波長有關
B、對于同一種金屬來說,其截止頻率恒定,與入射光的頻率及光的強度均無關
C、極少數α粒子的偏轉角超過了900,表明原子中帶正電的物質體積很小
D、玻爾的能級原子模型雖然使用了定態、躍遷、量子等概念但保留“軌道”是其缺陷
E、光衍射現象中,產生暗條紋的地方光子出現的概率低,這是波粒二象性的觀點
F、做示蹤原子的物質盡可能選用半衰期長一些的放射性元素
G、核力具有飽和性和短程性,原子核為了穩定,故重核在形成時其中子數多于質子數
H、比結合能小的原子核結合成或分解成比結合能大的原子核時一定釋放核能
(2)如圖所示,一個有界的勻強磁場,磁感應強度B=0.50T,磁場方向垂直于紙面向里,MN是磁場的左邊界.在距磁場左邊界MN的1.0m處有一個放射源A,內裝放射物質22688Ra (鐳),22688Ra發生α衰變生成新核Rn (氡).放在MN左側的粒子接收器接收到垂直于邊界.MN方向射出的質量較小的粒子,此時接收器位置距直線OA的距離為1.0m.
(1)試寫出Ra的衰變方程;
(2)求衰變后α粒子的速率;
(3)求一個靜止鐳核衰變釋放的能量.
(設核能全部轉化為動能,取1u=1.6×10-27kg,電子電量e=1.6×10-19C)

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如圖所示,四個相同的電流表分別改裝成兩個安培表和兩個伏特表,安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它們按圖接入電路中,則下列說法正確的是:(    )

A.安培表A1的偏轉角大于安培表A­2的偏轉角

B.安培表A1的讀數大于安培表A­2的讀數

C.伏特表V1的讀數小于伏特表V2的讀數

D.伏特表V1的偏轉角等于伏特表V2的偏轉角

 

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如圖所示,四個相同的電流表分別改裝成兩個安培表和兩個伏特表,安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它們按圖接入電路中,則下列說法正確的是:(   )

A.安培表A1的偏轉角大于安培表A­2的偏轉角
B.安培表A1的讀數大于安培表A­2的讀數
C.伏特表V1的讀數小于伏特表V2的讀數
D.伏特表V1的偏轉角等于伏特表V2的偏轉角

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1. BCD   2. BC    3.D        4.A     5. C

6. AD    7.C     8. CD        9. AB    10.BC

11.(1)CD(2)指零  指零  指零   左偏 

12. 電極A與導電紙接觸不良

13. 解:(1)小球速度最大時,棒對它的彈力垂直于棒向下,受力分析如圖,沿桿方向,,垂直桿方向:聯立以上各式,得

所以:

(2)小球C從斜置的絕緣棒上由靜止開始運動,必須滿足條件,而,所以

14. 解:(1)根據牛頓第二定律,根據庫侖定律,解得

(2)當A球受到的合力為零即加速度為零時,動能最大,設此時A球與B點間的距離為R,則,解得

15. 解:(1)、(2)如圖所示,設小球在C點的速度大小是,對軌道的壓力大小為,則對于小球由AC的過程中,應用動能定理列出:-0,在C點的園軌道徑向應用牛頓第二定律,有,解得

(3)如圖所示,設小球初始位置應在離B點xm的點,對小球由D的過程應用動能定理,有:,在D點的圓軌道徑向應用牛頓第二定律,有,解得

16. 解:(1)F1為P1參與的運動而受到指向N端的洛倫茲力,其值為:(其中 ,為的電量),對應有指向N端的加速度: (其中m為的質量)

在管中運動會使它受到另一個向左的洛倫茲力,此力與管壁對向右的力所抵消,到達N端時具有沿管長方向的速度:

所以,對紙平面的速度大小為:

又因為,故:

即:

所以的比荷為:

(2)從M端到N端經歷的時間為:

離開管后將在紙平面上做勻速圓周運動,半徑與周期分別為:

經t時間已隨管朝正右方向運動:

的距離

所以離開N端的位置恰好為的初始位置

經時間t已知運動到如圖所示的位置S走過的路程為

只能與相碰在圖中的S處,相遇時刻必為

且要求在這段時間內恰好走過2R的路程,因此有

即得:

所以:

17. 解:……① 

由于重力和電場力平衡,電粒子在洛倫茲力作用下做圓周運動,小球平拋且碰時動量守恒,根據條件,碰后反向

……①

另有……②

解得……③

對平拋:

解得

 

 

 

 


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