【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L = 0.1m,两板间距离d = 0.4cm,有一束相同的带电微粒以相同的初速度先后从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上。设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两极板间。已知微粒质量为 m = 2×10-6kg,电量q = 1×10-8 C,电容器电容为C =10-6 F,取g=10m/s2。求:
【1】为使第一个微粒的落点范围能在下板中点到紧靠边缘的B点之内,求微粒入射的初速度的取值范围;
【2】若带电微粒以第一问中初速度的最小值入射,则最多能有多少个带电微粒落到下极板上。
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【题目】如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=90°,∠B=30°,AC长为L,已知A点的电势为,B点的电势为,C点的电势为0。一带电的粒子从C点以的速度出发,方向如图所示(与AC边成60°)。不计粒子的重力,下列说法正确的是
A. 电场强度的方向由B指向C
B. 电场强度的大小为
C. 若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为
D. 只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点
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【题目】如图所示,一根轻弹簧一端固定在O点,另一端固定一个带有孔的小球,小A球套在固定的竖直光滑杆上,小球位于图中的A点时,弹簧处于原长现将小球从A点由静止释放,小球向下运动,经过与A点关于B点对称的C点后,小球能运动到最低点D点,OB垂直于杆,则下列结论正确的是
A. 小球从A点运动到D点的过程中,其最大加速度一定大于重力加速度g
B. 小球从B点运动到C点的过程,小球的重力势能和弹簧的弹性勢能之和可能增大
C. 小球运动到C点时,重力对其做功的功率最大
D. 小球在D点时弹簧的弹性势能一定最大
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【题目】水平面上有质量相等的a、b两个物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b 。一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下。两物体的v﹣t图线如图所示,图中AB∥CD。则整个过程中( )
A. 水平推力F1、F2大小可能相等
B. a的平均速度大于b的平均速度
C. 合外力对 a 物体的冲量大于合外力对 b 物体的冲量
D. 摩擦力对 a 物体做的功小于摩擦力对 b 物体做的功
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【题目】下列说法正确的是______,
A. 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大
B. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是庭分子间距离的减小而增大
C. 饱和汽压与温度和体积有关
D. 第一类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律
E. 某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V,则阿伏加德罗常数可表示为
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【题目】两异种点电荷A、B附近的电场线分布如图所示,P为电场中的一点,连线AP、BP相互垂直.已知P点的场强大小为E、电势为φ,电荷A产生的电场在P点的场强大小为EA,,取无穷远处的电势为零.下列说法中正确的有 ( )
A. A、B所带电荷量相等
B. 电荷B产生的电场在P点的场强大小为
C. A、B连线上有一个电势为零的点
D. 将电量为-q的点电荷从P点移到无穷远处,电场力做的功为qφ
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【题目】如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中.导体处于静电平衡时,下列说法正确的是( )
A. A、B两点电势不相等
B. A、B两点电场强度不相等
C. 感应电荷产生的附加电场电场强度EA>EB
D. 当电键S闭合时,电子从导体沿导线向大地移动
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【题目】如图所示,一汽缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积S=100cm2.活塞与水平平台上的物块A用水平轻杆连接,在平台上有另一未知质量的物块B,A的质量为m1=62.5kg,物块与平台间的动摩擦因数μ=0.8.两物块间距为d=10cm.开始时活塞
距缸底L1=10cm,缸内气体压强p1等于外界大气压强p0=1×105Pa,温度t1=27℃.现对汽缸内的气体缓慢加热,g=10m/s2求:
①物块A开始移动时,汽缸内的热力学温度;
②物块B恰好开始移动时汽缸内的热力学温度为1200K,求物块B的质量.
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【题目】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O,P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点进入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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