如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场。在该区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,b、O、d三点在同一水平线上。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放,下列判断正确的是( )
A.小球能越过d点并继续沿环向上运动
B.当小球运动到d点时,不受洛伦兹力
C.小球从d点运动到b点的过程中,重力势能减小,电势能减小
D.小球从b点运动到c点的过程中,经过弧
中点时速度最大
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如图物-14所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,小车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧作用后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的左端.试求:
①木块返回到小车左端时小车的动能;
②弹簧获得的最大弹性势能.
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如图所示,洛伦兹力演示仪由励磁线圈、玻璃泡、电子枪等部分组成。励磁线圈是一对彼此平行的共轴的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场。玻璃泡内充有稀薄的气体,电子枪在加速电压下发射电子,电子束通过泡内气体时能够显示出电子运动的径迹。若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形。若只增大电子枪的加速电压或励磁线圈中的电流,下列说法正确的是
A.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变
B.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变小
C.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变
D.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小
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如图传送带A、B之间的距离为L =3.2 m,与水平面间夹角 θ = 37°,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v =2 m/s,在上端A点无初速放置一个质量为m=1kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ = 0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R = 0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为h = 0.5m (取g=10m/s2) .
求:(1)金属块经过D点时的速度
(2)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功.
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下列关于光和电磁波的说法中正确的是( )
A.雷达所用的微波波长比广播电台发射的长波波长长
B.红光由空气进入水中,波长变长、颜色不变
C.观察者迎着频率一定的声源运动时,接收到声波的频率一定发生变化
D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度
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如图所示,一个边缘带有凹槽的金属圆环,沿其直径装有一根长2L的金属杆AC,可绕通过圆环中心的水平轴O转动。将一根质量不计的长绳一端固定于槽内并将绳绕于圆环槽内,绳子的另一端吊了一个质量为m的物体。圆环的一半处在磁感应强度为B,方向垂直环面向里的匀强磁场中。现将物体由静止释放,若金属圆环和金属杆单位长度的电阻均为R。忽略所有摩擦和空气阻力.
(1)设某一时刻圆环转动的角速度为ω0,且OA边在磁场中,请求出此时金属杆OA产生电动势的大小。
(2)请求出物体在下落中可达到的最大速度。
(3)当物体下落达到最大速度后,金属杆OC段进入磁场时,杆C、O两端电压多大?
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已知地球半径为R,月球半径为r,地球表面重力加速度为,月球表面重力加速度为g',月球绕地球中心转动的线速度为v,月球绕地球转动一周时间为T,光速为c.1969年8月1日第一次用激光器向位于头顶的月球表面发射出激光光束,经过时间t接收到从月球表面反射回来的激光信号。月球质量用m表示。利用上述数据,可估算出地球表面与月球表面之间的距离s.则下列估算方法正确的是
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研制核武器的钚239(
Pu)可由铀239(
U)经过衰变而产生,下列叙述正确是
A.钚239和铀239是同位素
B.铀239经过一个半衰期时原子核的数量减少为原来的一半
C.铀239经过一次α衰变产生钚239
D.铀239经过二次β衰变产生钚239
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强激光的出现丰富了人们对光电效应的认识.用强激光照射金属时,由于其光子密度极大,一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子光电效应.如图所示,用频率为ν的强激光照射光电管阴极K,假设电子在极短时间内吸收两个光子形成光电效应,(已知该金属的逸出功为,普朗克常量为h,电子电荷量为e).求:
①光电子的最大初动能;
②当光电管两极间反向电压增加到多大时,光电流恰好为零.
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