如图所示的实验装置中,带电平行板电容器的极板A接地,极板B与静电计相连。现将A极板向左平移,缓慢增大极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、电势差U、两极板间的场强E的变化情况是( )
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A.Q变小、C不变、U不变、E变小
B.Q变小、C变小、U不变、E不变
C.Q不变、C变小、U变大、E不变
D.Q不变、C变小、U变大、E变小
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示电子射线管.阴极K发射电子,阳极P和阴极K间 加上电压后电子被加速。A、B是偏向板,使飞进的电子偏离.若已知P、K间所加电压UPK=2.5×103V,两极板长度L=6.0×10-2m,板间距离d=3.6×10-2m,所加电压UAB=1000V,R=3×10-2m, 电子质量me=9.1×10-31kg,电子的电荷量e=-1.6×10-19C。设从阴极出来的电子速度为0,不计重力。试问:
(1) 电子通过偏转电极时具有动能Ek是多少?
(2) 电子过偏转电极后到达荧光屏上O′点,此点偏离入射方向的距离y是多少?
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如图所示,为一物体做匀变速直线运动的速度图象,根据图线做出以下几个判定,正确的是
A.物体始终沿正方向运动
B.物体先沿负方向运动,在t=2s后开始沿正方向运动
C.运动过程中,物体的加速度保持不变
D.2s末物体回到出发点
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具有天然放射性的90号元素钍的同位素钍232经过一系列α衰变和β衰变之后,变成稳定的82号元素铅208。下列判断中正确的是
A.钍核比铅核多24个质子
B.钍核比铅核多16个中子
C.这一系列衰变过程中共释放出6个α粒子和4个β粒子
D.这一系列衰变过程中共发生了6次α衰变和6次β衰变
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在寒冷的冬天,路面很容易结冰,在冰雪路面上汽车一定要低速行驶.在冰雪覆盖的路面上,车辆遇紧急情况刹车时,车轮会抱死而“打滑”.如图X37所示,假设某汽车以10 m/s的速度行驶至一个斜坡的顶端A时,突然发现坡底前方有一位行人正以2 m/s的速度做同向匀速运动,司机立即刹车,但因冰雪路面太滑,汽车仍沿斜坡滑行.已知斜坡的高AB=3 m,长AC=5 m,司机刹车时行人距坡底C点的距离CE=6 m,从厂家的技术手册中查得该车轮胎与冰雪路面的动摩擦因数约为0.5.
(1)求汽车沿斜坡滑下的加速度大小.
(2) 汽车沿斜坡滑下到坡底C点的速度。
(3)试分析此种情况下,行人是否有危险. ![]()
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一辆小汽车在水平路面上由静止启动,前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图象如图所示。已知汽车的质量为m=2.0×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g取10m/s2,则( )
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A.汽车在前5s内的牵引力为4.0×103 N
B.汽车在前5s内的牵引力为6.0×103 N
C.汽车的额定功率为40 kW
D.汽车的最大速度为30 m/s
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如图所示,小物块(可视为质点)放在长木板正中间,已知长木板质量为M=4kg,长度为l=2m;小物块质量为m=1kg,长木板置于光滑水平地面上,两物体皆静止。现在用一大小为F的水平恒力作用于小物块上,发现只有当F超过2.5N时,才能让两物体间产生相对滑动。设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,重力加速度g取10m/s2,试求:
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(1)小物块和长木板间的动摩擦因数μ;
(2)若将力F=12N作用在长木板上,则小物块经过多长时间从长木板上滑落。
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电动轿车是未小轿车发展的趋势,某轻型电动轿车,质量(含载重)m =200kg,蓄电池组电动势E=200V,内阻r=0.05Ω,直接对超导电动机(线圈为超导材料,电阻为零)供电,供电电流I=100A,电动机通过传动效率
=90%的传动装置带动车轮转动。保持电动机功率不变,假设轿车在运动过程中所受摩擦及空气阻力大小之和恒为f=653N,g=10m/s2,试求
(1) 若轿车在6s内由静止在水平路面上加速到v=72km/h,则这6s内轿车的位移大小为多少?
(2) 已知某斜坡路面的倾角为
,轿车所受摩擦及空气阻力大小不变,则轿车在上坡过程中能达到的最大速度为多少?(
)
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研究物理问题的方法很多,下列对于物理方法的运用叙述中错误的是( )
A.在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想
B.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法
C.在推导匀变速直线运动的位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
D.根据速度定义式
,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
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