如图所示,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是 ▲
A.入射光强度较弱
B.入射光波长太长
C.光照射时间太短
D.电源正负极接反
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美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,准确地测定了电子的电荷量。如图,平行板电容器两极板M、N与电压为U的恒定电源两极连,板的间距d。现有一质量为m的带电油滴在极板间匀速下落,则
A.此时极板间的电场强度
B.油滴带电荷量为![]()
C.减小极板间电压,油滴将加速下落
D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动
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一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为
,其截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心。一束极窄的光束从AOB边上的A点以60°角入射,已知真空中的光速为c,则光从进入透明体到第一次离开透明体所经历的时间为
A.
B.
C.
D.![]()
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如图所示实线为等量异号点电荷周围的电场线,虚线为以一点电荷为中心的圆,M点是两点电荷连线的中点.若将一试探正点电荷从虚线上N点移动到M点,则
A.电荷所受电场力大小不变
B.电荷所受电场力逐渐增大
C.电荷电势能逐渐减小
D.电荷电势能保持不变
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在“用油膜法估测分子的大小”实验中,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示,坐标纸上正方形小方格的边长为10mm,该油酸膜的面积是 ▲ m2;若一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是4×10-6 mL,则油酸分子的直径是 ▲ m.(上述结果均保留1位有效数字)
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如图甲所示,两平行金属板间距为2l,极板长度为4l,两极板间加上如图乙所示的交变电压(t=0时上极板带正电).以极板间的中心线OO1为x轴建立坐标系,现在平行板左侧入口正中部有宽度为l的电子束以平行于x轴的初速度v0从t=0时不停地射入两板间.已知电子都能从右侧两板间射出,射出方向都与x轴平行,且有电子射出的区域宽度为2l.电子质量为m,电荷量为e,忽略电子之间的相互作用力.
(1)求交变电压的周期T和电压U0的大小;
(2)在电场区域外加垂直纸面的有界匀强磁场,可使所有电子经过有界匀强磁场均能会聚于(6l,0)点,求所加磁场磁感应强度B的最大值和最小值;
(3)求从O点射入的电子刚出极板时的侧向位移y与射入电场时刻t的关系式.
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有人设计了一个汽车"再生能源装置"原理简图如图甲所示。当汽车减速时,线圈受到辐向磁场的阻尼作用助汽车减速,同时产生电能储存备用。图甲中,线圈匝数为 n,ab长度为L1,bc长度为L2图乙是此装置的侧视图.切割处磁场的磁感应强度大小恒为B,有理想边界的两个扇形磁场区边线夹角都是900。某次测试时,外力使线圈以角速度
逆时针匀速转动,线圈中电流i随时间,变化图象如图丙所示(I为已知量), 取ab边刚开始进入右侧的扇形磁场时刻t=0.不计线圈转轴处的摩擦,则
A.线圈在图乙所示位置时.线圈中电流方向为abcda
B.线圈在图乙所示位置时,线圈产生电动势的大小为1/2NBL1L2![]()
C.外力做功的平均功率为NBL1L2
I/2 D.闭合电路的总电阻为NBL1L2
/I
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以下说法中正确的是 ▲ .
A.系统在吸收热量时内能一定增加
B.悬浮在空气中做布朗运动的PM2.5微粒,气温越高,运动越剧烈
C.封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍
D.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,说明此时分子间只存在引力而不存在斥力
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利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I, C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法中正确的是 ( )
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A.若霍尔元件的载流子是自由电子,则侧面C带负电
B.电势差UCD仅与材料有关
C.仅增大C、D间的宽度时,电势差UCD变小
D.在测定地球两极上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平
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