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24.如圖所示.兩個共軸的圓筒形金屬電極.外電極接地.其上均勻分布著平行于軸線的四條狹縫a.b.c和d.外筒的外半徑為r.在圓筒之外的足夠大區域中有平行于軸線方向的均勻磁場.磁感強度的大小為B.在兩極間加上電壓.使兩圓筒之間的區域內有沿半徑向外的電場.一質量為m.帶電量為+q的粒子.從緊靠內筒且正對狹縫a的S點出發.初速為零.如果該粒子經過一段時間的運動之后恰好又回到出發點S.則兩電極之間的電壓U應是多少?(不計重力.整個裝置在真空中) 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,兩個共軸的圓筒形金屬電極,外電極接地,其上均勻分布著平行于軸線的四條狹縫a、b、c、d,外筒的外半徑為r0。在圓筒之外的足夠大區域中有平行于軸線方向的均勻磁場,磁感應強度的大小為B0。在兩極間加上電壓,使兩圓之間的區域內有沿半徑向外的電場。一質量為m、電荷量為+q 的粒子,從緊靠內筒且正對狹縫a的S點出發,初速為零。如果該粒子經過一段時間的運動之后恰好又回到出發點S,則兩電極之間的電壓U應是多少?(不計重力,整個裝置在真空中)

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如圖所示,兩個共軸的圓筒形金屬電極,外電極接地,其上均勻分布著平行于軸線的四條狹縫abcd,圓筒的外半徑為r0.在圓筒之外的足夠大區域中有平行于軸線方向的均勻磁場,方向指向紙面外,磁感應強度的大小為B.在兩電極間加上電壓,使兩圓筒之間的區域內有沿半徑向外的電場.一質量為m、帶電量為+q的粒子,從緊靠內筒且正對狹縫aS點出發,初速為零.如果該粒子經過一段時間的運動之后恰好又回到出發點S,則兩電極之間的電壓U應是多少?(不計重力,整個裝置在真空中)

 

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如圖所示,兩個共軸的圓筒形金屬電極,外電極接地,其上均勻分布著平行于軸線的四條狹縫abcd,圓筒的外半徑為r0.在圓筒之外的足夠大區域中有平行于軸線方向的均勻磁場,方向指向紙面外,磁感應強度的大小為B.在兩電極間加上電壓,使兩圓筒之間的區域內有沿半徑向外的電場.一質量為m、帶電量為+q的粒子,從緊靠內筒且正對狹縫aS點出發,初速為零.如果該粒子經過一段時間的運動之后恰好又回到出發點S,則兩電極之間的電壓U應是多少?(不計重力,整個裝置在真空中)

 

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如圖所示,兩個共軸的圓筒形金屬電極,外電極接地,其上均勻分布著平行于軸線的四條狹縫abcd,外筒的外半徑為r0.在圓筒之外的足夠大區域中有平行于軸線方向的均勻磁場,方向指向紙面外,磁感應強度的大小為B.在兩電極間加上電壓,使兩圓筒之間的區域內有沿半徑向外的電場.一質量為m、帶電荷量為+q的粒子,從緊靠內筒且正對狹縫aS點出發,初速為零.如果該粒子經過一段時間的運動之后恰好又回到出發點S,則兩電極之間的電壓U應是多少?(不計重力,整個裝置在真空中)

 

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如圖所示,兩個共軸的圓筒形金屬電極,外電極接地,其上均勻分布著平行于軸線的四條狹縫abcd,外筒的外半徑為r0.在圓筒之外的足夠大區域中有平行于軸線方向的均勻磁場,方向指向紙面外,磁感應強度的大小為B.在兩電極間加上電壓,使兩圓筒之間的區域內有沿半徑向外的電場.一質量為m、帶電荷量為+q的粒子,從緊靠內筒且正對狹縫aS點出發,初速為零.如果該粒子經過一段時間的運動之后恰好又回到出發點S,則兩電極之間的電壓U應是多少?(不計重力,整個裝置在真空中)

 

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題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案

C

B

A

D

D

A

D

C

B

B

C

題號

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

答案

D

B

C

AB

BC

AC

B

D

BD

C

 

22.(Ⅰ)   甲     

(Ⅱ)

 

 

 

 

 

 

 

 

R1=20   R2=180    R3=1.4 k

R4=49.9 k   R5=450 k

23.【解】當斜面體向右加速運動時,計算球離開斜面的臨界加速度a0,此時有:

Tsinθ-mg=0                              

Tcosθ=ma0

由此解得:  a0=gcotθ =m/s2

又    a=4m/s2> a0

所以,小球離開斜面,設此時線與豎直方向成φ角,則:

Tsinφ-mg=0

Tcosφ=ma

解得:T=m=2.43N

24.:如圖所示,帶電粒子從S點出發,在兩筒之間的電場作用下加速,沿徑向穿過狹縫a而進入磁場區,在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動。粒子再回到S點的條件是能沿徑向穿過狹縫d.只要穿過了d,粒子就會在電場力作用下先減速,再反向加速,經d重新進入磁場區,然后粒子以同樣方式經過cb,再回到S點。設粒子進入磁場區的速度大小為v,根據動能定理,有  

設粒子做勻速圓周運動的半徑為R,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律,有

  

由前面分析可知,要回到S點,粒子從ad必經過圓周,所以半徑R必定等于筒的外半徑r,即R=r。由以上各式解得

     

25.解:用m表示A、B和C的質量。

(1)當物塊A以初速度v0向右運動時,它因受C給它的滑動摩擦力做勻減速直線運動,而它作用于C的摩擦力不足以使B、C產生相對滑動,即B、C以相同加速度做勻加速直線運動。物塊A、B發生碰撞的臨界情況是:物塊A運動到物塊B所在處時,A、B速度相等。

在臨界狀況下,因為B與木板C的速度始終相等,所以A、B即將碰撞時,A、B、C三者速度均相同,設為v1。由動量守恒定律有

  mv0=3mv1    ①

在此過程中,設木板C 運動的路程為s1,則物塊A運動的路程為s1+L,由功能原理得:

               ②

解①、②得:    

故A與B發生碰撞的條件是:

(2)當物塊A的初速度時,A、B將發生碰撞,物塊B與檔板P發生碰撞的臨界情況是:物塊B運動到檔板P所在處時,B、C的速度相等。同(1)中結論,在臨界狀況下,當B運動到檔板P處時,A、B、C三者速度相等,設此速度為v2,根據動量守恒定律得:

mv0=3mv2        ③

   設A、B碰撞前瞬間,A、B、C速度分別為vA、vB和vC,則vA>vB,vB=vC

   在A、B碰撞的極短時間內,A、B構成的系統的動量近似守恒,而木板C的速度保持不變,因為A、B間的碰撞是彈性的,即系統機械能守恒,又物塊A、B質量相等,故易得:碰撞后A、B速度交換,設碰撞剛結束時A、B、C三者的速度分別為vA?、vB?、vC?,則vA?=vB,vB?=vA,vC?=vC,剛碰撞后A、B、C的運動與(1)類似,只是A、B的運動進行了交換,由此易分析:在整個運動過程中,先是A相對C運動的路程為L,接著是B相對C運動的路程為L,整個系統的動能轉變為內能。類似(1)中方程得

       ④      

聯立③、④解之,得:

故A與B相撞,B再與P相撞的條件是:

   (3)當物塊A的初速度 時,B將與檔板P相撞,撞后A、B、C的運動可由(2)中運動類比得到:B、P碰撞后瞬間,物塊A、B速度相同,木板C速度最大,然后C以較大的加速度向右做減速運動,而物塊A和B以相同的較小加速度向右做加速運動,加速過程將持續到或者A、B與C速度相同,三者以相同速度向右做勻速運動,或者木塊A從木板C上掉了下來,因此物塊B、A在木板C上不可能再發生碰撞。

(4)若A剛剛沒從木板C上掉下來,即A到達C的左端時的速度變為與C相同,這時三者的速度皆相同,以v3表示,由動量守恒有

                      3mv3=mv0                      

從A以初速度v0在木板C的左端開始運動,經過B與P相碰,直到A剛沒從木板C的左端掉下來,這一整個過程中,系統內部先是A相對C運動的路程為L,接著B相對C運動的路程也是L,B與P碰后直到A剛沒從木板C上掉下來,A與B相對C運動的路程也皆為L,整個系統動能的改變應等于內部相互滑動摩擦力做功的代數和。

即:(3m)v32-mv02 =-μmg?4L  ⑥

由⑤⑥兩式得:

故A從C掉下的條件是:

(5)當物塊A的初速度時,A將從木板C上掉下來。設A剛從木板C上掉下來時,A、B、C三者的速度分別為vA″, vB″, vC″,有 vA″= v B″<vC″,這時⑤式應改寫成

               mv0=2m vA″+mvC″           ⑦

⑥式應改寫成:   (2m)vB2+mv″C2-mv0=-μmg?4L     ⑧

當物塊A掉下C后,物塊B從木板C掉下的臨界情況是:當C在左端趕上B時,B與C的速度相等,設此速度為v4

則由動量守恒定律可得:   mvB″+ mvC″=2mv4            

再對B、C系統從A掉下C到B掉下C的過程用動能定律:

(2m)v42 (mv″B2+mvC2)= -μmgL     ⑩

聯立⑦⑧⑨⑩,注意到vA″= v B″<vC″,可解得:

故物塊B從木板C上掉下的條件是:

26.(12分)(1)bd   (2分) (2)① 25%(2分)    23.1 kJ(2分)   ② >(2分) 

(3)陰(1分)  N2 + 6H+ + 6e- = 2NH3(2分)

27.(18分)(1)acd(3分)   (2)HOCN(3分)  

(3)H―N=C=O(3分)    8HNCO + 6NO2 = 7N2 + 8CO2 + 4H2O(3分)

(4)NH+ OH- NH3↑+ H2O(3分)    2.8%(3分)

(提示:c(HCl)= =0.08 mol?L-1

牛奶中蛋白質的百分含量

28. (15分)(1)SiO2+2CSi+2CO↑(3分)
(2)2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl(3分) 
H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g);ΔH=-184.6 kJ?mol1(3分)
(3)N2+O22NO(3分)
(4)C+4HNO3CO2↑+4NO2↑+4H2O(3分)

29. (15分)(1)HCHO  (各3分)
(2)①②⑤(3分)
(3)(3分)
(4)(3分)

 

30、(1)植物組織培養     (2分)

      取根尖分區制成裝片,顯微觀察有絲分裂中期細胞內同源染色體數目.

若觀察到同源染色體增倍,則屬染色體組加倍所致;   

否則為基因突變所致  (6分)

(2)選用多株闊葉突變型石刀板雌、雄相交。

若雜交后代出現了野生型,則為顯性突變所致;

若雜交后代僅出現突變型,則為隱性突變所致。(6分)

(3)選用多對野生型雌性植株與突變型雄性植株作為親本雜交。.

若雜交后代野生型全為雄株,突變型全為雌株,則這對基因位于X染色體上;

若雜交后代,野生型和突變型雌、雄均有.則這對基因位于常染色體。(6分)

(4)已進化,生物的進化的實質在于種群基因頻率的改變。(2分)

31.I.(1)甲裝置中D中放入NaOH溶液(1分),裝置乙作對照組(1分),

將裝置甲、乙的玻璃鐘罩遮光處理,放在溫度等相同的環境中(3分)

(2)甲裝置中D中放入NaHCO3溶液(1分),裝置乙作對照組(1分),

將裝置甲、乙放在光照強度、溫度等相同的環境中(3分)

(3)左(1分)、右(1分)

Ⅱ(1)4(2分)    12 (2分)     

(2)24(2分)

 

 

 


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