“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心圆金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。
(1)判断球面A、B的电势高低,并说明理由;
(2)求等势面C所在处电场强度E的大小;
(3)若半球面A、B和等势面C的电势分别为φA、φB和φC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量ΔEK左和ΔEK右分别为多少?
(4)比较|ΔEK左|和|ΔEK右|的大小,并说明理由。
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科目:高中物理 来源: 题型:
质量为1 kg的物体,放在动摩擦因数µ =0.2的水平面上。在水平拉力F的作用下,由静止开始做直线运动,拉力做功W与物体的位移x之间的关系如图所示,取g =10m/s2。下列说法正确的有( )
A.最初3 m内物体做匀速直线运动
B.物体在3--9 m位移的过程中动能不断减小
C.在物体发生前9 m位移的过程中拉力做功为24 J
D.在物体发生前9 m位移的过程中摩擦力做功为18 J
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在直角坐标系xoy的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xoy面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。一质量为
、带电量为
的粒子,自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保留磁场,粒子将以垂直y轴的方向进入第二象限。已知OP=d, OQ=2d,不计粒子重力。求:
(1)粒子过Q点时速度的大小和方向;
(2)磁感应强度的大小。
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下列说法正确的是( )
A.汤姆生通过对α粒子的散射实验的分析,提出了原子的核式结构模型
B.普朗克通过对光电效应现象的分析提出了光子说
C.查德威克用α粒子轰击氮原子核发现了中子
D. 玻尔的原子模型成功地解释了氢光谱的成因
E. 现已建成的核电站发电的能量来自于重核裂变放出的能量
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在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是 ( )
A.
时穿过线框的磁通量最小
B.该交变电动势的有效值为
V
C.该交变电动势的瞬时值表达式为
V
D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为![]()
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如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,小球处于静止状态。在电梯运行时,乘客发现小铁球离电梯地板的距离增大,这一现象表明
A.电梯一定是在下降 B.电梯一定是在上升
C.电梯的加速度方向一定是向上 D.乘客一定处在失重状态
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在探究单摆的振动周期T和摆长L的关系实验中,某同学在细线的一端扎上一个匀质圆柱体制成一个单摆。
(l)如图,该同学把单摆挂在力传感器的挂钩上,使小球偏离平衡位置一小段距离后释放,电脑中记录拉力随时间变化的图象如图所示。在图中读出N个峰值之间的时间间隔为t,则重物的周期为
(2)为测量摆长,该同学用米尺测得摆线长为85.72cm, 又用游标卡尺测量出圆柱体的直径(如图甲)与高度(如图乙),由此可知此次实验单摆的摆长为 ▲ cm。
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(3)该同学改变摆长,多次测量,完成操作后得到了下表中所列实验数据。请在坐标系中画出相应图线
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(4)根据所画的周期T与摆长L间的关系图线,你能得到关于单摆的周期与摆长关系的哪些信息
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一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子( )
A.放出光子,能量增加 B.放出光子,能量减少
C.吸收光子,能量增加 D.吸收光子,能量减少
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如图所示,半圆形竖直光滑轨道
固定在水平地面上,轨道半径
,与水平粗糙地面
相切,质量
的物块
静止在水平地面上
点,另一质量
物块
在
点以
的初速度沿地面滑向物块
,与物块
发生碰撞(碰撞时间极短),碰后两物块粘在一起,之后冲上半圆轨道,到最高点
时,两物块对轨道的压力恰好等于两物块的重力。已知
两点间距
,
与
均可视为质点,空气阻力不计,
取
。求:
(1)物块
与
刚碰后一起运动的速度
;
(2)物块
和地面间的动摩擦因数
。
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