8.如圖所示,S處有一電子源,可向紙面內(nèi)任意方向發(fā)射電子,平板MN垂直于紙面,在紙面內(nèi)的長度L=9.1cm,中點O與S間的距離d=4.55cm,MN與SO直線的夾角為θ,板所在平面有電子源的一側(cè)區(qū)域有方向垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B=2.0×10-4T.電子質(zhì)量m=9.1×10-31kg,電量e=1.6×10-19C,不計電子重力.電子源發(fā)射速度v=1.6×106m/s的一個電子,該電子打在板上可能位置的區(qū)域的長度為l,則( 。
A.θ=90°時,l=9.1cmB.θ=60°時,l=9.1cm
C.θ=45°時,l=4.55cmD.θ=30°時,l=4.55cm

分析 由洛侖茲力充當向心力可求得粒子運動半徑,再由幾何關(guān)系可知,電子運動的范圍,由幾何關(guān)系即可求出電子打在板上可能位置的區(qū)域的長度.

解答 解:由洛侖茲力充當向心力可得;
Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:R=$\frac{mv}{Bq}$=$\frac{9.1×1{0}^{-31}×1.6×1{0}^{6}}{2×1{0}^{-4}×1.6×1{0}^{-19}}$=0.0455m=4.55cm;
所有粒子的圓心組成以S為圓心,R為半徑的圓;電子出現(xiàn)的區(qū)域為以S為圓心,以9.1cm半徑的圓形區(qū)域內(nèi),如圖中大圓所示;
故當θ=90°時,紙板MN均在該區(qū)域內(nèi),故l=9.1cm;當角度小于90度,電子打在板上的區(qū)域長度就為4.55cm,故當θ=30°時,l=4.55cm;故AD正確,BC錯誤;
故選:AD.

點評 本題考查帶電粒子充當向心力的運動規(guī)律,解題的關(guān)鍵問題在于明確粒子運動的圓心和半徑,進而明確所有粒子可能出現(xiàn)的空間.

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18.如圖,處于勻強磁場中的兩根光滑足夠長、電阻不計的平行金屬導軌相距L=1m,導軌平面與水平面成θ=30°角,上端連接阻值為R=2Ω的電阻.勻強磁場B=0.4T垂直于導軌平面向上.質(zhì)量m=0.2kg、電阻r=1Ω的金屬棒ab,以初速度v0=6m/s從導軌底端向上滑行,由于ab還受到一個平行于導軌平面的外力F的作用,做勻變速直線運動,加速度大小為a=3m/s2、方向平行于斜面向下.設(shè)棒ab與導軌垂直并保持良好接觸,g=10m/s2.求:
(1)棒ab開始運動瞬間,流過金屬棒的電流方向,此時金屬棒兩端的電壓U0以及電阻R消耗的電功率P0;
(2)當棒ab離導軌底端S=4.5m時所施加外力F的大小和方向.

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19.下列宏觀過程中不能用熱力學第二定律解釋的是( 。
A.大米和小米混合后小米能自發(fā)地填充到大米空隙中,而經(jīng)過一段時間大米、小米不會自動分開
B.將一滴紅墨水滴入一杯清水中,會均勻擴散到整杯水中,經(jīng)過一段時間,墨水和清水不會自動分開
C.冬季的夜晚,放在室外的物體隨氣溫的降低,不會由內(nèi)能自發(fā)地轉(zhuǎn)化為機械能而動起來
D.隨著節(jié)能減排措施的不斷完善,最終也不會使汽車熱機的效率達到100%

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16.陰極射線是從陰極射線管的陰極發(fā)出的電子流,一電子的電荷量為1.6×10-19C、質(zhì)量為9.1×10-31kg.若加在陰極射線管內(nèi)兩個電極上的電壓為2.84×102V,電子離開陰極表面時的速度為零,求:(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字).
(1)電子在從離開陰極到到達陽極的過程中電場力所做的功;
(2)電子到達陽極時的速度大小.

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3.在同一位置以相同的速率把三個小球分別沿水平、斜向上、斜向下方向拋出,不計空氣阻力,則落在同一水平地面時的速度大。ā 。
A.一樣大B.水平拋的最大C.斜向上拋的最大D.斜向下拋的最大

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13.甲、乙兩人同時同地出發(fā)騎自行車做直線運動,前1小時內(nèi)的位移-時間圖象如圖所示.下列表述正確的是( 。
A.0.2-0.5小時內(nèi),甲的加速度比乙的大
B.0.2-0.5小時內(nèi),甲的速度比乙的大
C.0.6-0.8小時內(nèi),甲的位移比乙的小
D.0.8小時內(nèi),甲、乙騎行的路程相等

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20.兩滑塊a、b沿水平面上同一條直線運動,并發(fā)生碰撞;碰撞后兩者粘在一起運動;經(jīng)過一段時間后,從光滑路段進入粗糙路段.兩者的位置x隨時間t變化的圖象如圖所示.求:
(i)滑塊a、b的質(zhì)量之比;
(ii)整個運動過程中,兩滑塊克服摩擦力做的功與因碰撞而損失的機械能之比.

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17.已知地球大氣層的厚度h遠小于地球半徑R,空氣平均摩爾質(zhì)量為M,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,地面大氣壓強為P0,重力加速度大小為g.由此可估算得,地球大氣層空氣分子總數(shù)為$\frac{4π{R}^{2}{p}_{0}{N}_{A}}{Mg}$,空氣分子之間的平均距離為$\root{3}{\frac{Mgh}{{p}_{0}{N}_{A}}}$.

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18.如圖,一定質(zhì)量的理想氣體,由狀態(tài)a經(jīng)過ab過程到達狀態(tài)b或者經(jīng)過ac過程到達狀態(tài)c.設(shè)氣體在狀態(tài)b和狀態(tài)c的溫度分別為Tb和Tc,在過程ab和ac中吸收的熱量分別為Qab和Qac,則( 。
A.Tb>Tc,Qab>QacB.Tb>Tc,Qab<QacC.Tb=Tc,Qab>QacD.Tb=Tc,Qab<Qac

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