【题目】如图甲所示,A、B为两块相距很近的平行金属板,A、B间电压为UAB=-U0,紧贴A板有一电子源,不停地飘出质量为m,带电荷量为e的电子(可视为初速度为0)。在B板右侧两块平行金属板M、N间加有如图乙所示的电压,电压变化的周期T=L,板间中线与电子源在同一水平线上。已知板间距d= L,极板长L,距偏转板右边缘S处有荧光屏,经时间t统计(tT)只有50%的电子能打到荧光屏上。(板外无电场),求:
(1)电子进入偏转板时的速度;
(2)时刻沿中线射入偏转板间的电子刚射出偏转板时与板间中线的距离;
(3)电子打在荧光屏上的范围Y。
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【题目】如图所示, 是半圆形玻璃砖过圆心的法线,A、B是关于对称的两束平行单色光束,两光束从玻璃砖右方射出后的光路如图所示,则下列说法正确的是________。
A.该玻璃砖对a光的折射率比对b光的折射率小
B.有可能a是绿光,b是红光
C.两光束从空气进入玻璃的过程中各自的频率均不变
D.在真空中,a光的波长比b光的波长长
E.在两光束交汇处一定能看到干涉条纹
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【题目】如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,底边bc水平,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一水平方向的匀强磁场区域,MV和M′N′是匀强磁场区域的上下边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框从磁场上方某一高度处由静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过磁场区域瞬间的速度-时间图象,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量,重力加速度为B,忽略空气阻力.求:
(1)开始时线框bc边距磁场上边界MN的高度H及金属框的边长;
(2)磁场的磁感应强度;
(3)金属线框在整个穿越磁场过程中所产生的热量.
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【题目】如图所示,间距L=1m且足够长的平行金属导轨与水平面夹角,导轨一端接入阻值R=3的定值电阻,质量m=1kg、阻值r=1的金属棒置于导轨上,金属棒通过跨过光滑定滑轮的轻质细线与质量M=1.2kg的重物相连,整个系统处于垂直导轨平面斜向下、磁感应强度B=2T的匀强磁场中。释放重物后,金属棒开始做加速运动,已知从开始运动直到达到最大速度的过程中重物一直未落地,金属棒与导轨间因摩擦而产生的热量Q=12J,金属棒与导轨始终垂直,二者间的动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2,sin=0.6。
(1)求金属棒加速运动过程中的最大加速度(保留一位小数);
(2)求金属棒从开始运动直到达到最大速度的过程系统产生的焦耳热;
(3)若在金属棒达到最大速度后剪断细线,金属棒将在沿导轨向上运动时速度恰好减为0,求剪断细线后金属棒减速运动的时间。
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【题目】空间存在着平行于轴方向的静电场,A、M、O、N、B为轴上的点,OA<OB,OM=ON,AB间的电势随的分布为如图。一个带电粒子在电场中仅在电场力作用下从M点由静止开始沿轴向右运动,则下列判断中正确的是
A. 粒子一定带负电
B. 粒子从M向O运动过程所受电场力均匀增大
C. 粒子一定能通过N点
D. AO间的电场强度大于OB间的电场强度
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【题目】一物体由静止开始沿直线运动,其加速度随时间变化规律如图所示.取开始运动方向为正方向,则下列物体运动的v﹣t图象中,正确的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,板长L=10cm,板间距离d=10cm的平行板电容器水平放置,它的左侧有与水平方向成600角斜向右上方的匀强电场,某时刻一质量为m、带电荷量为q的小球由O点静止释放,沿直线OA从电容器的中线水平进入,最后刚好打在电容器的上极板右边缘,O到A的距离,求:
(1.)电容器外左侧匀强电场的电场强度E的大小;
(2.)小球刚进入电容器C时的速度的大小;
(3.)电容器C极板间的电压U.
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【题目】把带电荷量的正点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做功,若把该电荷从无限远处移到电场中B点,需克服电场力做功,求:
(1)A点的电势;
(2)A、B两点的电势差;
(3)把的负电荷由A点移到B点电场力做的功.
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【题目】如图所示,固定的斜面上有一光滑小球,竖直轻弹簧和平行斜面的轻弹簧Q连接小球,小球处于静止状态,列说法正确的是
A. 小球与斜面之间一定有弹力 B. 轻弹簧P一定有弹力
C. 小球只能受2个力 D. 轻弹簧Q不可能处于压缩状态
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