如图是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2,板长为L,每单位电压引起的偏移h/U2,叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可采用下列哪些方法
A.减小d B.减小L
C.减小U1 D.增大U2
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在光滑平直轨道上有A、B、C三个物体,物体A、B均向右匀速运动,物体B的速度速度vB= 4.0m/s,B先与C碰撞,碰撞后B、C分离,之后B再与A碰撞粘在一起共同运动,且最后三个物体具有相同的速度v =2m/s,已知A的质量mA = 2kg,B的质量mB = 2kg,C的质量mC = 3kg.求:
① B与C碰撞后B的速度;
② 碰前A的速度vA;
③ 整个过程中,系统由于碰撞产生的内能.
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如图,在直角坐标xoy平面内有足够长的OP、OQ两挡板,O与平面直角坐标系xoy的坐标原点重合,竖直挡板OQ位于y轴上,倾斜挡板OP与OQ成θ=60°角。平行正对的金属板A、B间距d=0.5 m,板长
m,A板置于x轴上,B板的右侧边缘恰好位于OP上的一个小孔K处。现有一质子从AB左端紧贴A板处沿x轴正方向以
m/s的速度射入,能恰好通过小孔K。质子从小孔K射向位于OP、OQ两挡板间,存在磁感应强度B=0.2T、方向垂直纸面向里,边界为矩形的磁场区域。已知该粒子在运动过程中始终不碰及两挡板,且在飞出磁场区后能垂直打在OQ面上,质子比荷
C/kg,重力不计,不考虑极板外的电场。求:
(1)A、B两板间电场强度大小E;
(2)质子到达K点速度v的大小和方向;
(3)所加矩形磁场的最小面积。
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某同学用橡皮塞塞紧饮料瓶,并用打气筒向饮料瓶内打气,装置如图所示。当压强增大到一定程度时,橡皮塞冲出,发现饮料瓶内壁中有水蒸气凝结,产生这一现象的原因是饮料瓶中气体( )
A.体积增大,压强减小
B.动能增大,温度升高
C.对外做功,温度降低
D.质量减少,温度降低
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下列说法正确的是
A.普朗克在解释黑体辐射规律时引入了光量子概念,得到的公式与实验数据非常吻合。
B.光电效应和康普顿效应说明了光具有粒子性
C.巴尔末公式描述的是氢原子从n>2的能级跃迁到n=2的能级时发出的光谱
D.中子和质子结合成氘核时需要吸收能量
E.夫兰克—赫兹实验直接证明了汞原子具有玻尔所设想的那种“完全确定的、互相分立的能量状态”
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三个速度大小不同而质量相同的一价离子,从长方形区域的匀强磁场上边缘平行于磁场边界射入磁场,它们从下边缘飞出时的速度方向见右图。以下判断正确的是( )
A.三个离子均带负电 B.三个离子均带正电
C.离子1在磁场中运动的轨道半径最大
D.离子1在磁场中运动的时间最长
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如图所示,电源电动势E=3V,小灯泡L标有“2V、0.4W”,开关S接l,当变阻器调到R=4
时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作。则
A.电源内阻为1
B.电动机的内阻为4![]()
C.电动机正常工作电压为1V D.电源效率约为93.3%
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如图所示,在光滑的水平桌面上有一长为L=2 m的木板C,它的两端各有一块挡板,C的质量为mC=5 kg,在C的中央并排放着两个可视为质点的滑块A与B,其质量分别为mA=1 kg、mB=4 kg,开始时A、B、C均处于静止状态,并且A、B间夹有少许炸药。炸药爆炸使得A以vA=6 m/s的速度水平向左运动,不计一切摩擦,两滑块中任一块与挡板碰撞后就与挡板合成一体,爆炸与碰撞时间不计,求:
①当两滑块都与挡板碰撞后,板C的速度多大?
②从爆炸开始到两个滑块都与挡板碰撞为止,板C的位移多大?方向如何?
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