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【題目】制造納米薄膜裝置的工作電極可簡化為真空中間距為d的兩平行金屬板,如圖甲所示,加在A、B間的電壓UAB作周期性變化,其正向電壓為U0,反向電壓為-kU0k≥1),電壓變化的周期為2T,如圖乙所示。在t=0時,有一個質量為m、電荷量為e的電子以初速度v0垂直電場方向從兩極板正中間射入電場,在運動過程中未與極板相撞,且不考慮重力的作用,則:

A. 且電子恰好在2T時刻射出電場,應滿足的條件是d

B. 且電子恰好在4T時刻從A板邊緣射出電場,其動能增加

C. 且電子恰好在2T時刻射出電場,射出時的速度為

D. ,電子在射出電場的過程中沿電場方向的分速度方向始終不變

【答案】AD

【解析】電子在0~T時間內做勻加速運動, 加速度的大小
位移
在T~2T時間內先做勻減速運動,后反向做勻加速運動, 加速度的大小
初速度的大小

勻減速運動階段的位移
依據題意
解得
t=2T時刻,電子沿電場方向的分速度
在2T時刻射出電場的速度 ,故A正確,C錯誤;
K=1,電子在豎直方向的速度隨時間變化的圖象如圖所示

t=4T時刻,沿電場方向的分速度為0,射出速度等于v0,所以動能增加量為0,由圖象知,電子在射出電場的過程中,沿電場方向的分速度方向不變,故B錯誤,D正確;故選AD.

練習冊系列答案
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【題目】在物理學中,為了研究問題的方便,有時需要突出問題的主要方面,忽略次要因素,建立理想化的物理模型。下列不屬于理想模型的是( )

A. 力的合成 B. 質點 C. 自由落體運動 D. 勻速直線運動

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【題目】在地球表面沿水平方向發射一個飛行器,不計空氣阻力,如果初速度為7.9km/s(第一宇宙速度),則此飛行器( )

A.會落回地面

B.會繞地球做勻速圓周運動

C.會繞地球做橢圓運動

D.會掙脫地球的束縛飛到太陽系外

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【題目】如圖所示,半徑 R=1.6m 光滑圓弧軌道位于豎直平面內,與長 L=3m 的絕緣水平傳送帶平滑連接,傳送帶以=3m/s 的速度順時針轉動,傳送帶右側空間存在互相垂 直的勻強電場和勻強磁場,電場強度 E=20N/C,磁感應強度 B=3.0T,方向垂直紙面向外。兩 個質量均為 的物塊 a b,物塊 a 不帶電,b 的正電并靜止于圓 弧軌道最低點,將 a 物塊從圓弧軌道頂端由靜止釋放,運動到最低點與 b 發生正碰,碰撞時間極短,碰后粘合在一起,離開傳送帶后一起飛入復合場 中,最后以與水平成角落在地面上的 P 點(如圖), 已知兩物塊與傳送帶之間的動摩擦因數均為μ=0.1,取 g=10,ab 均可看做質點。求:

1)物塊 a 運動到圓弧軌道最低點時對軌道的壓力;

2)傳送帶距離水平地面的高度;

3)兩物塊碰撞后到落地前瞬間的運動過程中,a、b系統機械能的變化量。

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【題目】如圖所示的電路中,R1、R2、R3是定值電阻,R4是滑動變阻器,電源的內阻不能忽略,閉合開關,當電路穩定后,將滑動變阻器的滑動觸頭由中點向上移動的過程中

A電壓表示數變小

B電容器放電

C電源的總功率變小

D通過滑動變阻器的電流變大

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【題目】如圖所示為一個質點做直線運動的vt圖象,該質點在前4 s 內向東運動,則該質點(  )

A. 8~10 s內始終向東運動

B. 在前8 s內的加速度大小不變,方向始終向西

C. 在前8 s內的合外力先減小后增大

D. 4~12 s內的位移大小為24 m

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【題目】關于滑動摩擦力,下列說法正確的是(

A. 物體在支持面上的滑動速度越大,滑動摩擦力也一定越大;

B. 滑動摩擦力的方向一定與物體相對支持面的滑動方向相反;

C. 接觸面的動摩擦因數越大,滑動摩擦力也越大;

D. 滑動摩擦力的方向一定與物體運動方向相反。

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【題目】如圖所示為條紋總基寬度相同的4種明暗相間的條紋,其中有兩種是紅光、藍光各自通過同一個雙縫干涉儀器形成的干涉圖樣,還有兩種是黃先、紫光各自通過同一個單縫形成的衍射圖樣灰黑色部分表示亮紋).則圖中從左向右排列,亮條紋的顏色依次是

A紅黃藍紫 B藍紫紅黃 C紅紫藍黃 D藍黃紅紫

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【題目】如圖,在Ⅰ、Ⅱ兩個區域內存在磁感應強度均為B的勻強磁場,磁場方向分別垂直于紙面向外和向里,AD、AC邊界的夾角∠DAC=30°,邊界AC與邊界MN平行,Ⅱ區域寬度為d.質量為m、電荷量為+q的粒子在邊界AD上距A點d處垂直AD射入I區,入射速度垂直磁場,若入射速度大小為,不計粒子重力,則粒子在磁場中運動的總時間( 。

A. B.

C. D.

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同步練習冊答案
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