【題目】如圖所示,在一擋板MN的上方,存在磁感應強度為B的矩形勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外.MN邊上O放置了發(fā)生光電效應的極限頻率為v的金屬鈉,現(xiàn)用頻率為2ν去照射鈉,已知電子質(zhì)量為m、電量為e,普朗克常量為h,不計粒子的重力和粒子間的相互作用,粒子打到擋板上時均被擋板吸收.則沒有電子從磁場逸出的矩形磁場的可能的面積:

A. S= B. S= C. S= D. S=

【答案】BCD

【解析】

相同速度的粒子在磁場中的轉(zhuǎn)動半徑相同,則根據(jù)帶電粒子的進入磁場的方向可確定圓心的位置,則可得出所有粒子能到達的最遠位置,即可確定出粒子的范圍.

根據(jù)愛因斯坦光電效應方程可知:光電子的最大初動能,所以光 進入磁場的最大速度,光電子在磁場中的運動最大半徑,所有粒子在磁場中最大半徑相同,由O點沿MN射入的光電子恰好應為最右端邊界;隨著粒子的速度方向偏轉(zhuǎn),光電子轉(zhuǎn)動的軌跡圓可認為是以2R為半徑轉(zhuǎn)動.如圖所示:

由幾何圖形可知,沒有電子從磁場逸出的最小矩形磁場的面積,故A錯誤,B、C、D正確.

故選BCD.

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,在豎直平面內(nèi),一勻強電場方向豎直向上,一電荷量為q、質(zhì)量為m的帶電微粒以水平初速度v0P點射入,入射方向與電場線垂直。帶電微粒從Q點射出電場時,其速度方向與電場線夾角為30°。知勻強電場的寬度為d,PQ兩點的電勢差為U,設P點的電勢為零,重力加速度為g。

(1)求帶電微粒在Q點的電勢能;

(2)求勻強電場的電場強度大。

(3)當該帶電微粒電勢能為時,機械能變化了多少?

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【題目】如圖所示,用回旋加速器分別加速A、B兩種離子。已知A離子的質(zhì)量為3m,電量為q;B離子的質(zhì)量為4m,電量為2q。以下說法正確的是

A. 加速A離子的交變電源的周期較小

B. 加速B離子的交變電源的周期較小

C. 帶電離子獲得的最大動能與加速器兩D形盒間加速電壓大小無關(guān)

D. A離子從加速器中出來時的速度比B離子的大

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【題目】在勻強磁場中有一不計電阻的矩形線圈繞垂直磁場的軸勻速轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生如圖甲所示的正弦交流電,把該交流電接在圖乙中理想變壓器的A、B兩端理想變壓器原副線圈匝數(shù)之比為15,電壓表和電流表均為理想電表,定值電阻R=1Ω,R兩端電壓uR大隨時間t的變化關(guān)系如圖丙所示。電動機M正常工作,下列說法正確的是

A. t=0.01s時,穿過該矩形線圈的磁通量的變化率為零

B. 電壓表V1的示數(shù)是36V,電壓表V2的示數(shù)是180V

C. 電動機M的內(nèi)阻是8Ω

D. 發(fā)電機的總功率是3600W

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【題目】如圖,長為L的平行金屬板M、N水平放置,板間距也為L,兩板間有方向豎直向下的勻強電場,其右側(cè)空間有寬度為d、方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁場的邊界豎直。一質(zhì)量為m、電荷量為q的正電荷以水平向右的初速度v0MN板左側(cè)正中進入電場,恰好從N板右端射出電場,且進入磁場后恰好不從磁場右邊界射出磁場。不計電荷重力。求:

(1)穿越電場的過程中,電場力對電荷的沖量大小;

(2)磁感應強度大小。

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【題目】如圖所示,R1、R2為定值電阻,L為小燈泡,R3為光敏電阻,當照射光強度增大時

A. 電壓表的示數(shù)減少

B. R2中電流減小

C. 小燈泡的功率增大

D. 電路的路端電壓降低

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【題目】圖示為直角三棱鏡的截面ABC其中∠B=60°,直角邊AC的長度為L,一束單色光從D點以與AC邊成30°角入射到棱鏡中,已知CD=2AD,棱鏡對該單色光的折射率為,光在真空中的速度為c。求:

①光線從BC邊射出時與該邊的夾角;

②此單色光通過三棱鏡的時間。

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【題目】如圖所示,A為地球赤道表面上的物體,B為環(huán)繞地球運行的衛(wèi)星,此衛(wèi)星在距離地球表面R/3的高度處做勻速圓周運動,向心加速度的大小為a。地球的半徑為R,引力常量為G,則下列說法正確的是

A. 物體A的向心加速度大于a

B. 地球的質(zhì)量為M=

C. 地球兩極的重力加速度大小為

D. 物體A的線速度比衛(wèi)星B的線速度大

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【題目】如圖所示,真空中有兩個點電荷Q1=4×10-8CQ2=1×10-8C分別固定在x坐標軸的x=0cmx=6cm的位置上。關(guān)于x軸上各點,下列說法正確的是(

A. x=4cm處的電場強度為零

B. x=2cm處電勢低于x=3cm

C. x=3cm處電場強度大于x=5cm

D. 負電荷在x=7cm處的電勢能大于x=8cm

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