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如图所示,是一种电子扩束装置的原理示意图.直角坐标系原点O处有一电子发生器,朝xOy平面内x≥0区域任意方向发射电子,电子的速率均为v0,已知电子的电荷量为e、质量为m.在0≤xd的区域内分布着沿x轴负方向的匀强电场,场强大小E,在x>d区域内分布着足够大且垂直于xOy平面向外的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度B.ab为一块很大的平面感光板,在磁场内平行于y轴放置,电子打到板上时会在板上形成一条亮线.不计电子的重力和电子之间的相互作用.

(1)求电子进入磁场时速度的大小;

(2)当感光板ab沿x轴方向移到某一位置时,恰好没有电子打到板上,求感光板到y轴的距离x1

(3)保持(2)中感光板位置不动,若使所有电子恰好都能打到感光板上,求磁感应强度的大小以及电子打到板上形成亮线的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,当把电阻R的阻值调大,理想电压表的示数的变化量为ΔU,则在这个过程中

A.通过R1的电流变化量一定等于ΔU/R1

B.R2两端的电压减小量一定等于ΔU

C.通过R的电流减小,减小量一定等于ΔU/R1

D.路端电压增加,增加量一定等于ΔU

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假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,则

A.同步卫星在轨道上的运行速度为v

B.同步卫星在轨道上的运行速度为v/n2

C.同步卫星的向心加速度为ng

D.同步卫星的向心加速度为g/n2

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如图所示,光滑水平面上滑块AC质量均为m=1kg,B质量为M=3kg.开始时AB静止,现将C以初速度v0=2m/s的速度滑向A,与A碰后C的速度变为零,而后A向右运动与B发生碰撞并粘在一起,;求:

AB碰撞后的共同速度大小;

AB碰撞过程中,AB增加的内能为多少?

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如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外.P(-L,0)、Q(0,-L)为坐标轴上的两个点.现有一电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力,则

A.若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子运动的路程一定为

B.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为πL

C.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为2πL

D.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则nπL(n为任意正整数)都有可能是电子运动的路程

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关于光电效应,下列说法正确的是

A.爱因斯坦用光子说成功解释了光电效应

B.入射光的频率低于极限频率就不能发生光电效应

C.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比

D.光电子的最大初动能与入射光频率成正比

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如图甲所示,在倾角为370的粗糙斜面的底端,一质量m=1kg可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并锁定,滑块与弹簧不相连。t=0时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的速度时间图象如图乙所示,其中oab段为曲线,bc段为直线,在t1=0.1s时滑块已上滑s=0.2m的距离,g取10m/s2。求:

(1)物体离开弹簧后在图中bc段对应的加速度a及动摩擦因数μ的大小

(2)t2=0.3s和t3=0.4s时滑块的速度v1v2的大小;

(3)锁定时弹簧具有的弹性势能

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一半圆形玻璃砖,玻璃的折射率为AB为其直径,长度为DO为圆心。一束宽度恰等于玻璃砖半径的单色平行光束垂直于AB从空气射入玻璃砖,其中心光线P通过O点,如图所示。MN为光束边界光线。求MN射出玻璃砖后的相交点距O点的距离为多少?

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如图甲所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好。在两根导轨的端点de之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计。现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架。图乙为一段时间内金属杆受到的安培力f随时间t的变化关系,则图丙中可以表示外力F随时间t变化关系的图象是

      

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