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如图所示是一场强大小为E的匀强电场,现将一电子从A点移动到a点.已知电子的带电量为e,AB间距离为d,AB连线与电场线成37°角,则可知

A、A点的电势小于B点电势

B、电场力做功为W=eEdcos37°

C. A、B两点的电势差为UAB=Ed cos37°

D.电子的电势能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在xoy平面内,以O'(0,R)为圆心、R为半径的圆内有垂直平面向外的匀强磁场,x轴下方有垂直平面向里的匀强磁场,两区域磁感应强度大小相等。第四象限有一与x轴成45°角倾斜放置的挡板PQ,P、Q两点在坐标轴上,且OP两点间的距离大于2R,在圆形磁场的左侧0<y<2R的区间内,均匀分布着质量为m、电荷量为+q的一簇带电粒子,当所有粒子均沿x轴正向以速度v射入圆形磁场区域时,粒子偏转后都从O点进人x轴下方磁场,结果有一半粒子能打在挡板上。不计粒子重力、不考虑粒子间相互作用力。求:

(1)磁场的磁感应强度B的大小;

(2)挡板端点P的坐标;

(3)挡板上被粒子打中的区域长度。

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如图是带电粒子在气泡室中运动径迹的照片及其中某条径迹的放大图。匀强磁场与带电粒子运动径迹垂直, ABC是该条径迹上的三点。若该粒子在运动过程中质量和电量保持不变,不断克服阻力做功,则关于此径迹下列说法正确的是

A.粒子由ABC的方向运动

B.粒子由CBA的方向运动

C.粒子一定带正电,磁场方向垂直纸面向里

D.粒子一定带负电,磁场方向垂直纸面向外

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在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为   ▲   .若用波长为<0)单色光做实验,则其截止电压为  ▲  .(已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为ech

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如图所示.电祖为R,其他电阻均可忽略,ef是一电阻可不计质最为m的水平放置的导体棒,棒的两端分别与竖起放置的ab、cd框保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef从静止下滑一段时间后闭合开关S,则S闭合后

A.导体棒ef的加速度一定大于g

B.导体棒ef的加速度一定小于g

C.导体棒ef最终速度随S闭合时刻的不同而不同

D.导体棒ef的机械能与回路内产生的内能之和一定守恒

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如图所示,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态。滑块A从半径为R的光滑圆弧槽无初速滑下,从P点滑上水平导轨,当A滑过距离sl=R时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动,但互不粘连.最后A恰好返回出发点P并停止.在A,B压缩弹簧过程始终未超过弹簧的弹性限度。已知滑块A和B质量均为m(A、B可视为质点),且与导轨的滑动摩擦因数都为=0.1,重力加速度为g,试求:

(1)滑块A从圆弧滑到P点时对导轨的压力,

(2)A、B碰后瞬间滑块A的速度,

(3)运动过程中弹簧最大形变量S2

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从同一点沿水平方向抛出的甲、乙两个小球能落在同一个斜面上,运动轨迹如图所示,不计空气阻力,则

A.甲球下落的时间比乙球下落的时间长

B.甲球下落的时间比乙球下落的时间短

C.甲球的初速度比乙球初速度大

D.甲球的初速度比乙球初速度小

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如图,可看作质点的小物块放在长木板正中间,已知长木板质量为M=4kg,长度为L=2m,小物块质量为m=1kg,长木板置于光滑水平地面上,两物体皆静止。现在用一大小为F的水平恒力作用于小物块上,发现只有当F超过2.5N时,才能让两物体间产生相对滑动。设两物体间的最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,重力加速度g=10m/s2,试求:

(1)小物块和长木板间的动摩擦因数。

(2)若一开始力F就作用在长木板上,且F=12N,则小物块经过多长时间从长木板上掉下?

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如图所示,质量为m=1kg的小球以v0 =10 m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中AB两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60°(空气阻力忽略不计,g取10 m/s2)。若以抛出点所在的水平面为重力势能的参考平面,以下判断中正确的是

A.小球经过AB两点间的时间t = s

B.AB两点间的高度差h =15 m

C.小球在A点时的机械能为50J

D.小球在B点时具有的重力势能为150J

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