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【题目】图甲是利用光电管进行光电效应的实验装置。分别用abc三束单色光照射阴极K,调节AK间的电压U,得到光电流I与电压U的关系图象如图乙所示,由图可知(  )

A.b光照射时,阴极的逸出功较小

B.b光子的能量小于a光子的能量

C.对于b光,AK间的电压低于Uc1时,将不能发生光电效应

D.a光和c光的频率相同,但a光的强度更强

【答案】D

【解析】

A.逸出功由材料本身决定,与照射光无关,故A错误;

B.根据光电效应方程

光电子最大初动能

可知b光照射时光电子的最大初动能较大,b光子的能量高于a光子的能量,故B错误;

C.能否产生光电效应与所加电压无关,故C错误;

Da光和c光照射时光电子的最大初动能相同,故两者的频率相同,由于a光的最大饱和电流更大,故a光的强度更强,故D正确。

D正确。

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【题目】2020年,我国将一次实现火星的“环绕、着陆、巡视”三个目标。假设探测器到达火星附近时,先在高度恰好等于火星半径的轨道上环绕火星做匀速圆周运动,测得运动周期为T,之后通过变轨、减速落向火星。探测器与火星表面碰撞后,以速度v竖直向上反弹,经过时间t再次落回火星表面。不考虑火星的自转及火星表面大气的影响,已知万有引力常量为G,则火星的质量M和火星的星球半径R分别为(  )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,正三角形ABC区域内存在的磁感应强度大小为B,方向垂直其面向里的匀强磁场,三角形导线框abcA点沿AB方向以速度v匀速穿过磁场区域。已知AB=2Lab=Lb=∠C=,线框abc三边阻值均为Rab边与AB边始终在同一条直线上。则在线圈穿过磁场的整个过程中,下列说法正确的是(  )

A.磁感应电流始终沿逆时针方向

B.感应电流一直增大

C.通过线框某截面的电荷量为

D.cb两点的最大电势差为

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【题目】如图,导线框绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的交变电动势为e=22sin100πtV)。并与理想升压变压器相连进行远距离输电,理想降压变压器的原、副线圈匝数比为41,降压变压器副线圈接入一只“12V 6W”的灯泡,且灯泡正常发光,输电线路总电阻r=16Ω,导线框及其余导线电阻不计,电表均为理想电表,则(  )

A.电压表的示数为22V

B.原线圈中交变电压的频率为100Hz

C.升压变压器的原、副线圈匝数之比为1125

D.当降压变压器副线圈再并联一只同样灯泡时,输电线上损失的功率减小

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【题目】如图,直角坐标系xOy平面内第一、三、四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,第二象限存在沿y轴正方向的匀强电场。质量均为m、电量均为q的两带负电粒子ab先后以速度v0y轴上P点沿x轴正、负方向入射,经过一段时间后,两粒子恰好在x负半轴上的Q点相遇,此时两粒子均第一次通过x轴负半轴,已知OP的距离为d,磁感应强度B= ,不计粒子间作用力和粒子重力。求:

(1)a的轨迹圆心为O1O1Qy轴的夹角θ

(2)电场强度E的大小。

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【题目】如图所示,用一轻绳将小球P系于光滑竖直墙壁上的O点,在墙壁和小球P之间夹有一正方体物块QPQ均处于静止状态。现将一铅笔紧贴墙壁压在轻绳上并从O点开始缓慢下移,PQ始终处于静止状态,则在铅笔缓慢下移的过程中(

A.物块Q受到的静摩擦力将增大B.小球P受到4个力的作用

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(1)碰撞后瞬间大车的速度大小和碰撞后大车滑行的最大距离。

(2)碰撞过程中小车受到的冲量大小。

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【题目】如图所示的直角坐标系中,第一象限中有一匀强电场,场强方向与轴的夹角为。在第四象限存在宽度为,沿轴负方向足够长的匀强磁场。磁感应强度为,方向垂直纸面向里。现有不计重力的带电粒子(电荷量为,质量为)以速度点射入磁场(轴的夹角为)。若带电粒子通过磁场后恰好从点射入电场,并从上距离点为点(图中未标出)离开电场。下列分析正确的是(

A.带电粒子进入磁场时的速度大小为

B.带电粒子从点到点(图中未标出)运动的总时间为

C.该匀强电场的场强大小为

D.带电粒子离开电场时的动能为

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【题目】如图所示,一面积为Sn匝圆形金属线圈与阻值为R的电阻连接成闭合回路,金属线圈的电阻也为R,导线的电阻不计。线圈内存在一个方向垂直纸面向里、磁感应强度随时间均匀增加且变化率为k的磁场。电阻两端并联一对水平放置的平行金属板,金属板长为L、极板间距为,极板间电场均匀分布。现有一粒子以大小为的初速度从下极板左边缘飞入板间,粒子恰好从上极板右边缘水平飞出,粒子重力不计,求:

(1)粒子的带电性质及与水平极板间的夹角θ

(2)若保持大小不变但改变的方向,使得带电粒子恰能沿极板中央轴线水平飞出,则需要把磁感应强度的变化率调整为原来的多少倍。

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