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【题目】两小磁针在同一水平面上,因受某种磁场的作用后相互平行,如图所示,产生这种效果的磁场可能是(忽略小磁针相互作用)

A.某条通电直导线产生的磁场

B.相距很近的异名磁极间的磁场

C.某个通电螺线管产生的磁场,其中一个磁针在管内,一个磁针在管外

D.某个单匝通电圆形电流的磁场,一个磁针在环内,一个磁针在环外

【答案】AB

【解析】

观察两个小磁针N极指向发现他们方向一致,说明磁场方向是一样的.通电直导线的磁场是以直导线为圆心的环形磁场,如果处在环面的同一条半径上,则方向相同,A可能.相距很近的异名磁极见也有可能出现如下图所示.B有可能.通电螺线管内部磁场从S指向N,而外部是从N指向S,磁场方向不同,因此排除C.有与磁感线是环形的,圆形电流的磁场在环内和环外磁场方向分别为进和出,方向不同,也不可能符合要求.D错.

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【题目】如图所示,轰炸机沿水平方向匀速飞行,到达山坡底端正上方时释放一颗炸弹,并垂直击中山坡上的目标A.已知A点高度为h,山坡倾角为θ,由此不能算出(  )

A.轰炸机的飞行速度B.炸弹的飞行时间

C.轰炸机的飞行高度D.炸弹投出时的动能

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【题目】如图所示,排球场总长为18 m,设球网高度为2 m,运动员站在离网3 m的线上,正对网向上跳起将球水平击出.(不计空气阻力,取g10 m/s2)

(1)设击球点在3 m线正上方高度为2.5 m处,试问击球的速度在什么范围内才能使球既不触网也不越界?

(2)若击球点在3 m线正上方的高度小于某个值,那么无论击球的速度多大,球不是触网就是越界,试求这个高度.

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【题目】反射式速调管是常用的微波器件之一它利用电子团在电场中的振荡来产生微波其振荡原理与下述过程类似.如图所示在虚线MN两侧分别存在着方向相反的两个匀强电场一带电微粒从A点由静止开始在电场力作用下沿直线在A、B两点间往返运动.已知电场强度的大小分别是E1=2.0×103 N/CE2=4.0×103 N/C方向如图所示.带电微粒质量m=1.0×1020kg带电荷量q=-1.0×109 C,A点距虚线MN的距离d1=1.0 cm不计带电微粒的重力忽略相对论效应.求:

(1)B点距虚线MN的距离d2

(2)带电微粒从A点运动到B点所经历的时间t.

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【题目】如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m的电子(电荷量为e)静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,AB分别为两块竖直板的中点,求:

1)电子通过B点时的速度大小;

2)右侧平行金属板的长度;

3)电子穿出右侧平行金属板时的动能。

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【题目】如图所示,在足够高的光滑水平台面上静置一质量为m的长木板A,木板A右端用轻绳绕过光滑的轻质定滑轮与质量也为m的物体C连接.当C从静止开始下落距离h时,在木板A的最右端轻放一质量为4m的小铁块B(初速度为0,可视为质点),最终B恰好未从A上滑落,AB间的动摩擦因数μ0.25.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.计算:

1C由静止下落距离h时,木板A的速度大小vA

2)木板A的长度L

3)若当铁块B轻放在木板A最右端的同时,对B加一水平向右的恒力F7mg,其他条件不变,计算B滑出AB的速度大小vB

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【题目】2017年年初,我国研制的“大连光源”——极紫外自由电子激光装置,发出了波长在100 nm(1 nm=10–9 m)附近连续可调的世界上最强的极紫外激光脉冲。大连光源因其光子的能量大、密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域的研究中发挥重要作用。

一个处于极紫外波段的光子所具有的能量可以电离一个分子,但又不会把分子打碎。据此判断,能够电离一个分子的能量约为(取普朗克常量h=6.6×10–34 J·s,真空光速c=3×108 m/s)

A. 10–21 J B. 10–18 J C. 10–15 J D. 10–12 J

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【题目】“神舟”六号载人飞船上的电子仪器及各种动作的控制都是靠太阳能电池供电的.由于光照而产生电动势的现象称为光伏效应.“神舟”飞船上的太阳能电池就是依靠光伏效应设计的单晶硅太阳能电池.在正常照射下,太阳能电池的光电转换效率可达23%.单片单晶硅太阳能电池可产生0.6 V的电动势,可获得0.1A的电流,求每秒照射到单片单晶硅太阳能电池上太阳光的能量是 (  )

A. 0.24 J B. 0.25 J C. 0.26 J D. 0.28 J

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【题目】如图所示,当开关S断开时,用光子能量为2.5 eV的一束光照 阴极P,发现电流表读数不为零.合上开关,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60 V时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.60 V时,电流表读数为零.

(1)求此时光电子的最大初动能的大小;

(2)求该阴极材料的逸出功.

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