【題目】如圖所示,虛線框內為某兩級串列加速器原理圖,abc為長方體加速管,加速管底面寬度為d,加速管的中部b處有很高的正電勢,a、c兩端均有電極接地(電勢為零),加速管出口c右側距離為d處放置一寬度為d的熒光屏.現讓大量速度很小(可認為初速度為零)的負一價離子(電荷量為-e)從a端進入,當離子到達b處時,可被設在b處的特殊裝置將其電子剝離,成為三價正離子(電荷量為+3e),而不改變其速度大小.這些三價正離子從c端飛出后進入與其速度方向垂直的、磁感應強度為B的勻強磁場中,其中沿加速管中軸線進入的離子恰能打在熒光屏中心位置,離子質量為m,不計離子重力及離子間相互作用力.
(1) 求離子在磁場中運動的速度v的大小.
(2) 求a、b兩處的電勢差U.
(3) 實際工作時,磁感應強度可能會與設計值B有一定偏差,若進入加速器的離子總數為N,則磁感應強度為0.9B時有多少離子能打在熒光屏上?
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【題目】如圖所示,上端開口的絕熱圓柱形汽缸豎直放置在水平地面上,汽缸內部被質量為m的導熱性能良好的活塞A和質量也為m的絕熱活塞B分成高度相等的三個部分,下邊兩部分封閉有理想氣體P和Q,兩活塞均與汽缸接觸良好,活塞厚度不計,忽略一切摩擦。汽缸下面有加熱裝置,初始狀態(tài)溫度均為T0,氣缸的截面積為S,外界大氣壓強為且不變,現對氣體Q緩慢加熱。求:
(1)當活塞A恰好到達汽缸上端時,氣體Q的溫度;
(2)在活塞A上再放一個質量為m的物塊C,繼續(xù)給氣體Q加熱,當活塞A再次到達汽缸上端時,氣體Q的溫度。
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【題目】橫截面為直角三角形的兩個相同斜面緊靠在一起,固定在水平面上,如圖所示。它們的豎直邊長都是底邊長的一半,F有三個小球從左邊斜面的頂點以不同的初速度向右平拋,最后落在斜面上,其落點分別是a、b、c 。下列判斷正確的是( )
A. 三小球比較,落在a點的小球飛行時間最長
B. 三小球比較,落在c點的小球飛行過程速度變化最大
C. 三小球比較,落在c點的小球飛行過程速度變化最快
D. 三小球比較,落在b點的小球飛行過程速度變化最快
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【題目】如圖所示為一將貨物從高處運至低處的裝置。斜面軌道傾角為30°,質量為M的木箱與軌道的動摩擦因數為μ。木箱在軌道頂端時,自動裝貨裝置將質量m=2M的貨物裝人木箱,然后木箱載著貨物沿軌道無初速滑下,當輕彈簧被壓縮至最短時,自動卸貨裝置立刻將貨物卸下,然后木箱恰好被彈回到軌道頂端,再重復上述過程。下列選項正確的是
A.
B.
C. 木箱不與彈簧接觸時,上滑的加速度等于下滑的加速度
D. 若將質量小于2M的貨物用該裝置運輸,則木箱回不到頂端
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【題目】如圖所示,一根長L=1.5m的光滑絕緣細直桿MN,豎直固定在場強為E=1.0×105N/C、與水平方向成θ=30°角的傾斜向上的勻強電場中。桿的下端M固定一個帶電小球A,電荷量Q=+4.5×10-6C;另一帶電小球B 穿在桿上可自由滑動,電荷量q=+1.0×10-6C,質量m=1.0×10-2kg,F將小球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動。(靜電力常量k=9.0×109N·m2/C2,取g=10m/s2)
(1)小球B開始運動時的加速度為多大?
(2)小球B的速度最大時,距M端的高度h1為多大?
(3)小球B從N端運動到距M端的高度h2=0.61m時,速度為v=1.0m/s,求此過程中小球B的電勢能改變了多少?
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【題目】如圖所示,一離子束沿水平方向平行飛過小磁針上方時,小磁針的N極向紙內偏轉,則該離子束( )
A. 一定是向左飛行的正離子束
B. 一定是向右飛行的負離子束
C. 可能是向左飛行的正離子束
D. 可能是向左飛行的負離子束
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【題目】如圖所示,在光滑水平面上有一小球A,具有水平向右的初速度v0=3m/s,水平面右端和光滑半圓弧軌道相接,圓弧半徑R=0.08m,軌道銜接處停有一小球B,質量mB=lkg,兩小球發(fā)生彈性正碰,且碰后小球A恰能通過圓弧的最高點C。不計一切阻力,兩小球均可視為質點,重力加速度g取10m/s2,求小球A的質量。
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【題目】如圖所示,A、B為兩塊足夠大的平行金屬板,兩板間距離為d,接在電壓為U的電源上。在A板的中央P點處放置一個電子放射源,可以向各個方向釋放電子。設電子的質量為m、電荷量為e,射出的初速度為v0。求電子打在B板上的區(qū)域面積。
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【題目】如圖所示,P、Q為平行板電容器,兩極板豎直放置,在兩板間用絕緣線懸掛一帶電小球。將該電容器與電源連接,閉合電鍵后,懸線與豎直方向夾角為α。則( )
A. 保持電鍵閉合,縮小P、Q兩板間的距離,角度α會減小
B. 保持電鍵閉合,加大P、Q兩板間的距離,角度α會增大
C. 將電鍵再斷開,加大P、Q兩板間的距離,角度α會增大
D. 將電鍵再斷開,縮小P、Q兩板間的距離,角度α不變化
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