【题目】示波器的核心部件是示波管,其内部抽成真空,图17是它内部结构的简化原理图。它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成。炽热的金属丝可以连续发射电子,电子质量为m,电荷量为e。发射出的电子由静止经电压U1加速后,从金属板的小孔O射出,沿OO′进入偏转电场,经偏转电场后打在荧光屏上。偏转电场是由两个平行的相同金属极板M、N组成,已知极板的长度为l,两板间的距离为d,极板间电压为U2,偏转电场极板的右端到荧光屏的距离为L。不计电子受到的重力和电子之间的相互作用。
(1)求电子从小孔O穿出时的速度大小v0;
(2)求电子离开偏转电场时沿垂直于板面方向偏移的距离y;
(3)若将极板M、N间所加的直流电压U2改为交变电压u=Umsint,电子穿过偏转电场的时间远小于交流电的周期T,且电子能全部打到荧光屏上,求电子打在荧光屏内范围的长度s。
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【题目】如图所示的电路图,AB间电压为U,则下列说法正确的是( )
A. 滑动变阻器滑片向上移动时,两端电压变小
B. 滑动变阻器滑片向下移动时,两端电压变大
C. 滑动变阻器滑片位于中间时,两端电压小于
D. 滑动变阻器滑片位于中间时,若CD间改接为内阻为的电动机,电动机恰能正常工作,则此电动机消耗的热功率小于
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【题目】如图所示,质量为m、带电量为e的电子垂直于磁感应强度为B的匀强磁场,以一定的速度从a点沿边界进入长为D、宽为L的abcd矩形磁场区域,偏转后恰好从c点离开磁场,如图所示。根据这些信息,可求出
A. 轨道半径
B. 轨道半径的最大值为L
C. 电子离开磁场时的动量
D. 电子在磁场中运动的时间
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【题目】如图甲所示,电阻为5Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=95Ω。线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。则
A. A点的电势小于B点的电势
B. 在线圈位置上感应电场沿逆时针方向
C. 0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05C
D. 0.1s时间内非静电力所做的功为2.5J
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【题目】如图所示,一个物体静止放在倾斜的木板上,在木板的倾角缓慢增大到某一角度的过程中,物体一直静止在木板上,则下列说法中正确的有( )
A. 物体所受的支持力逐渐增大
B. 物体所受的支持力与摩擦力的合力不变
C. 物体所受重力、支持力、摩擦力和下滑力四个力的作用
D. 物体所受的重力、支持力和摩擦力这三个力的合力不变,但不为零。
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【题目】如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0匀速转动。在传送带的上端以初速度v,且v> v0沿斜面向下释放质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数,则图中能反映小木块运动的加速度、速度随时间变化的图像可能是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示, KLMN 是一个竖直的匝数为n的矩形导线框,全部处于磁感应强度为 B 的水平方向的匀强磁场中,线框面积为S,MN边水平,线框绕竖直固定轴以角速度ω匀速转动。当MN边与磁场方向的夹角为 30时(图示位置),下列说法正确的是
A. 导线框中产生的瞬时电动势的大小是nBSω/2
B. 导线框中产生的瞬时电动势的大小是
C. 线框中电流的方向是K→L→M→N→K
D. 线框中电流的方向是K→N→M→L→K
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【题目】如图所示,两根平行光滑金属导轨MN和PQ放置在水平面内,其间距L=0.2m, 磁感应强度B=0.5T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻R=4.8Ω,在导轨上有一金属棒ab,其电阻r=0.2Ω, 金属棒与导轨垂直且接触良好, 如图所示,在ab棒上施加水平拉力使其以速度v=0.5m/s向右匀速运动,设金属导轨足够长。求:
(1)金属棒ab产生的感应电动势;
(2)通过电阻R的电流大小和方向;
(3)金属棒a、b两点间的电势差。
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【题目】一种巨型娱乐器械由升降机送到离地面75m的高处,然后让座舱自由落下。落到离地面30 m高时,制动系统开始启动,座舱均匀减速,到地面时刚好停下。若座舱中某人用手托着M=5Kg的铅球,取g=10m/s2,试求
(1)从开始下落到最后着地经历的总时间多长?
(2)当座舱落到离地面35m的位置时,手对球的支持力是多少?
(3)当座舱落到离地面15m的位置时,球对手的压力是多少?
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