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12.如图所示,在平行金属板A、B间分布着正交的匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.一个质子以初速度v0垂直于电场和磁场沿OO′从左端入射,恰能沿OO′做直线运动.则(  )
A.A板的电势低于B板的电势
B.电子以初速度v0垂直于电场和磁场沿OO′从左端入射,运动轨迹将向A板偏转
C.氦原子核${\;}_{2}^{4}$He以初速度v0垂直于电场和磁场沿OO′从左端入射,仍沿OO′做直线运动
D.氦原子核${\;}_{2}^{4}$He以初速度v0垂直于电场和磁场沿OO′从右端入射,仍沿OO′做直线运动

分析 质子带正电,由左手定则判断洛伦兹力方向,因质子做匀速直线运动,即可判断出电场力方向,从而确定出两极板电势高低.由平衡条件列方程,可得到电子和${\;}_{2}^{4}$He以初速度v0垂直于电磁场沿OO′从左端入射,受力也平衡,也做匀速直线运动.

解答 解:A、由左手定则判断得知质子所受的洛伦兹力方向向上,质子做直线运动,所受的电场力方向应向下,故A的电势高于B板的电势.故A错误.
BC、对于电子,由平衡条件得:qv0B=qE,则得v0B=E,可见此式与带电粒子的质量、电荷量、电性无关,所以当电子和${\;}_{2}^{4}$He也以初速度v0垂直于电磁场沿OO′从左端入射,洛伦兹力与电场力也平衡,也沿OO′作直线运动,故B错误,C正确.
D、由上分析可知,当${\;}_{2}^{4}$He以初速度v0垂直于电磁场沿OO′从右端入射,洛伦兹力方向向下,电场力方向也向下,它将向下偏转,不可能沿OO′作直线运动.故D错误.
故选:C.

点评 本题考查对速度选择器原理的理解,关键掌握当洛伦兹力与电场力二力平衡时,粒子才能沿直线通过速度选择器,注意入射的速度方向是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置.两个质量均为m直径略小于管道内径的小球a、b以不同的速度进入管内,a通过最高点A时,对管壁上部的压力为3mg,b通过最高点A时,对管壁下部的压力为0.75mg,求a、b两球落地点间的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列说法正确的是(  )
A.线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应电动势越大
B.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
C.线圈处在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大
D.线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.用如图所示的装置进行验证动量守恒的以下实验:
①先测出滑块A、B的质量M、m及滑块与桌面的动摩擦因数μ,查出当地的重力加速度g;
②用细线将滑块A、B连接,使A、B间的弹簧处于压缩状态,滑块B紧靠在桌边;
③剪断细线,测出滑块B做平抛运动落地时的水平位移为x1,滑块A沿桌面滑行距离为x2
为验证动量守恒,写出还须测量的物理量及表示它的字母桌面离地面高度h.如果动量守恒,须满足的关系是$M\sqrt{2μ{gs}_{2}}=m{s}_{1}\sqrt{\frac{g}{2h}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是(  )
A.秒表B.天平C.白纸D.弹簧秤
E.重垂线F.刻度尺      

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法中正确的是(  )
A.光的偏振现象说明光是横波
B.电磁波谱中γ射线最容易发生衍射现象
C.不同频率的电磁波在真空中的传播速度相同
D.在光导纤维内传送信息是利用光的全反射现象
E.观察者与波源相互远离时接收到波的频率与波源频率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.某人在零时刻开始观察一个正在做匀加速直线运动的物体,现在只测出了第3秒内及第7秒内的位移,则下列说法正确的是(  )
A.不能求出任一时刻的瞬时速度
B.能够求出任一时刻的瞬时速度
C.不能求出第3s末到第7s初时间内的位移
D.能够求出该物体的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一个大人(甲)跟一个小孩(乙)站在水平地面上手拉手比力气,结果大人把小孩拉过来了.对这个过程中作用于双方的力的关系,正确的说法是(  )
A.大人拉小孩的力一定比小孩拉大人的力大
B.大人与小孩间的拉力是一对平衡力
C.大人拉小孩的力与小孩拉大人的力大小一定相等
D.大人拉动小孩的瞬间,大人的力比小孩的力大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰研制“两弹一星”作出突出贡献的科学家,下列核反应方程中属于“两弹一星”的核反应方程式的和反应种类是(  )
A.${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H            裂变
B.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{38}^{90}$Sr+${\;}_{54}^{136}$Xe+10${\;}_{0}^{1}$n       裂变
C.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He                 衰变
D.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n                聚变

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