如图,静止于A处的离子,经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,从P点垂直CN进入矩形区域的有界匀强电场,电场方向水平向左。静电分析器通道内有均匀辐射分布的电场,已知圆弧虚线的半径为R,其所在处场强为E、方向如图所示;离子质量为m、电荷量为q;
、
,离子重力不计。
(1)求加速电场的电压U;
(2)若离子恰好能打在Q点上,求矩形区域QNCD内匀强电场场强E0的值;
(3)若撤去矩形区域QNCD内的匀强电场,换为垂直纸 面向里的匀强磁场,要求离子能最终打在QN上,求磁场磁感应强度B的取值范围。
科目:高中物理 来源: 题型:
有一电压表V1,其量程为3V,内阻约为3000Ω,现要准确测量该电压表的内阻,提供的实验器材有:
电源E:电动势约15 V,内阻不计;
电流表A1:量程1A,内阻r1 = 2 Ω,;
电压表V2:量程2V,内阻r2=2000Ω;
定值电阻R1:阻值20Ω;
定值电阻R2:阻值1Ω;
滑动变阻器R:最大阻值10Ω,额定电流1A;
开关一个,导线若干.
①提供的实验器材中,应选用的电表是 、定值电阻是 ;(填器材符号)
②请你设计一个测量电压表V1的实验电路图,画在答题卡上对应的虚线框内;(要求:滑动变阻器要便于调节)
③说明实验所要测量的物理量: ;
④写出电压表V1内阻的计算表达式RV1= .
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置。光滑3/4圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,半径为R。弹射器固定于A处。某-实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面。取重力加速度为g下列说法正确的是
A.小球从D处下落至水平面的时间为B.小球至最低点B时对轨道压力为5mg
C.小球落至水平面时的动能为2mgR D.释放小球前弹射器的弹性势能为5mgR/2
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,单匝矩形闭合导线框
全部处于水平方向的匀强磁场中,线框面积为
,电阻为
。线框绕与
边重合的竖直固定转轴以角速度
从中性面开始匀速转动,线框转过
时的感应电流为
,下列说法正确的是
A.线框中感应电流的有效值为![]()
B.线框转动过程中穿过线框的磁通量的最大值为![]()
C.从中性面开始转过
的过程中,通过导线横截面的电荷量为![]()
D.线框转一周的过程中,产生的热量为![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法正确的是 ▲ .
A.汤姆生发现了电子,并提出了原子的栆糕模型
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应
C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的强度小
D.将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,该元素的半衰期将增大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,质量为6m、长为L的薄木板AB放在光滑的平台上,木板B端与台面右边缘齐平.B端上放有质量为3m且可视为质点的滑块C,C与木板之间的动摩擦因数为
.质量为m的小球用长为L的细绳悬挂在平台右边缘正上方的O点,细绳竖直时小球恰好与C接触.现将小球向右拉至细绳水平并由静止释放,小球运动到最低点时细绳恰好断裂.小球与C碰撞后反弹速率为碰前的一半.
(1)求细绳能够承受的最大拉力;
(2)若要使小球落在释放点的正下方P点,平台高度应为多大?
(3)通过计算判断C能否从木板上掉下来.
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法正确的是 ( )
A.均匀变化的电场产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场产生均匀变化的电场
B.紫外线容易引起固体物质分子共振,可利用紫外线加热和烘干物体
C.赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,并测定了电磁波的波长和频率
D.在以300km/h运行的列车上测量车厢上窗户的水平长度,测量结果比实际长度短
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图1所示,一长为l且不可伸长的绝缘细线,一端固定于O点,另一端拴一质量为m的带电小球。空间存在一场强为E、方向水平向右的匀强电场。当小球静止时,细线与竖直方向的夹角为θ=37°。已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)判断小球所带电荷的性质,并求出小球所带的电荷量q;
(2)如图2所示,将小球拉至A点,使细线处于水平拉直状态。释放小球,小球由静止开始向下摆动,当小球摆到B点时速度恰好为零。
a.求小球摆动过程中最大速度vm的大小;
b.三位同学对小球摆动到B点时所受合力的大小F合进行了讨论:第一位同学认为
;第二位同学认为F合<mg;第三位同学认为F合=mg。你认为谁的观点正确?请给出证明。
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