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        1. .A正確.答案:A反思:由于粒子的偏轉(zhuǎn)角與U有關(guān).不少考生由此計算粒子射出電場時的速度v與d.U的關(guān)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(zhuǎn)角有關(guān)沒錯.但偏轉(zhuǎn)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(guān).因此直接圍繞偏轉(zhuǎn)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(qū)域內(nèi).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(qū)域AB邊的中點處由靜止釋放電子.求電子離開ABCD區(qū)域的位置.(2)在電場I區(qū)域內(nèi)適當位置由靜止釋放電子.電子恰能從ABCD區(qū)域左下角D處離開.求所有釋放點的位置.(3)若將左側(cè)電場II整體水平向右移動L/n.仍使電子從ABCD區(qū)域左下角D處離開.求在電場I區(qū)域內(nèi)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(guān)
          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(guān)
          C.極少數(shù)α粒子的偏轉(zhuǎn)角超過了90°,表明原子中帶負電的物質(zhì)體積很小
          D.玻爾的能級原子模型雖然使用了定態(tài)、躍遷、量子等概念但保留“軌道”是其缺陷
          E.光衍射現(xiàn)象中,產(chǎn)生明條紋的地方光子出現(xiàn)的概率低,這是波粒二象性的觀點
          F.做示蹤原子的物質(zhì)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(wěn)定,故重核在形成時其中子數(shù)多于質(zhì)子數(shù)
          H.比結(jié)合能小的原子核結(jié)合成或分解成比結(jié)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(wǎng)(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(guān)
          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(guān)
          C、極少數(shù)α粒子的偏轉(zhuǎn)角超過了900,表明原子中帶正電的物質(zhì)體積很小
          D、玻爾的能級原子模型雖然使用了定態(tài)、躍遷、量子等概念但保留“軌道”是其缺陷
          E、光衍射現(xiàn)象中,產(chǎn)生暗條紋的地方光子出現(xiàn)的概率低,這是波粒二象性的觀點
          F、做示蹤原子的物質(zhì)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(wěn)定,故重核在形成時其中子數(shù)多于質(zhì)子數(shù)
          H、比結(jié)合能小的原子核結(jié)合成或分解成比結(jié)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(nèi)裝放射物質(zhì)22688Ra (鐳),22688Ra發(fā)生α衰變生成新核Rn (氡).放在MN左側(cè)的粒子接收器接收到垂直于邊界.MN方向射出的質(zhì)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(shè)核能全部轉(zhuǎn)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(zhuǎn)角大于安培表A­2的偏轉(zhuǎn)角

          B.安培表A1的讀數(shù)大于安培表A­2的讀數(shù)

          C.伏特表V1的讀數(shù)小于伏特表V2的讀數(shù)

          D.伏特表V1的偏轉(zhuǎn)角等于伏特表V2的偏轉(zhuǎn)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(zhuǎn)角大于安培表A­2的偏轉(zhuǎn)角
          B.安培表A1的讀數(shù)大于安培表A­2的讀數(shù)
          C.伏特表V1的讀數(shù)小于伏特表V2的讀數(shù)
          D.伏特表V1的偏轉(zhuǎn)角等于伏特表V2的偏轉(zhuǎn)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(lián)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(jù)牛頓第二定律,根據(jù)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(shè)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(shè)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(shè)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(zhì)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(jīng)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(jīng)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(jīng)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(nèi)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(jù)條件,碰后反向

          ……①

          另有……②

          解得……③

          對平拋:

          解得

           

           

           

           


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