(1)粒子离开B板时速度大小v;
(2)粒子刚穿过C、D时的竖直偏转位移y;
(3)粒子打在荧光屏上时的动能。
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若电子的质量为m,电荷量为,交变电源的电压为U,周期为T,两圆筒间隙的电场可视为匀强电场,圆筒内场强均为零。不计电子的重力,电子运动过程中质量不变。
(1)求电子进入圆筒1时的动量大小;
(2)若忽略电子通过圆筒间隙的时间,第3个金属圆筒的长度L3应该为多大?
(3)若电子通过圆筒间隙的时间不可忽略,且圆筒间隙的距离均为d,仍然保持交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示,各圆筒长度与在忽略电子通过圆筒间隙时间条件下设计的长度相同的情况下,求该装置能够让电子获得的最大速度。
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平行金属板A、B竖直放置,间距为d,充电后与电源分离,将一带正电粒子从A板附近由静止释放,仅在静电力的作用下从B板上小孔射出。现将极板间距变为2d,再将同一粒子从A板附近由静止释放,则( )
A.粒子射出时的速度增加为原来两倍 B.粒子运动的加速度大小不变
C.系统电势能的减少量不变 D.静电力的冲量大小不变
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如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点,由O点静止释放的电子恰好能运动到P点,现将C板向左平移到点,则由O点静止释放的电子( )
A.运动到P点返回 B.运动到P和点之间返回
C.运动到点返回 D.穿过
点后继续运动
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(1)求闭合开关瞬间通过导体棒的电流I;
(2)求闭合开关瞬间导体棒的加速度大小a;
(3)在图乙中定性画出闭合开关后导体棒的速度v随时间t的变化图线。
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(1)求棒所受安培力的最大值和最小值。
(2)锁定棒,推动
棒下滑,撤去推力瞬间,
棒的加速度大小为a,所受安培力大小等于(1)问中安培力的最大值,求
棒与导轨间的动摩擦因数。
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(1)开关S掷1,“电动机”提升物块匀速上升时,理想电压表示数。
①判断磁场方向,并求流过电阻R1的电流I;
②求物块匀速上升的速度v。
(2)开关S掷2,物块从静止开始下落,经过一段时间后,物块匀速下降的速度与“电动机”匀速提升物块的速度大小相等,
①求可调电阻R2的阻值;
②求磁感应强度B的大小。
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A.QU的单位和ΦI的单位不同
B.在国际单位制中,图中所定义的M的单位是欧姆
C.可以用来描述物体的导电性质
D.根据图中电感L的定义和法拉第电磁感应定律可以推导出自感电动势的表达式
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A.穿过线圈的磁通量为
B.永磁铁相对线圈上升越高,线圈中感应电动势越大
C.永磁铁相对线圈上升越快,线圈中感应电动势越小
D.永磁铁相对线圈下降时,线圈中感应电流的方向为顺时针方向
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