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【题目】如图甲所示,在两极板ab之间有一静止的电子,当在ab之间加上如图乙所示的变化电压时(开始时a板带正电),电子的运动情况是(不计重力,板间距离足够大)

A. 电子一直向a板运动

B. 电子一直向b板运动

C. 电子在两板间做周期性往返运动

D. 电子先向a板运动,再返回一直向b板运动

【答案】C

【解析】试题分析:在0-01s时间内,电子受到的电场力向上,向上做匀加速直线运动,在01-02s时间内,电子受到的电场力向下,向上做匀减速直线运动,02s时刻速度为零;在02-03s时间内,电子受到的电场力向下,向下做匀加速直线运动,在03-04s时间内,电子受到的电场力向上,向下做匀减速直线运动,接着周而复始,故电子在两板间做周期性往返运动,C正确;

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于电流,下列说法中正确的是( )

A. 通过横截面的电荷量多少就是电流的大小

B. 电流的方向就是电荷定向移动的方向

C. 在导体中,只要自由电荷在运动,就一定会形成电流

D. 导体两端没有电压就不能形成电流

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,是利用电力传送带装运麻袋包的示意图.传送带长l20 m,倾角θ37°,麻袋包与传送带间的动摩擦因数μ0.8,传送带的主动轮和从动轮半径R相等,传送带不打滑,主动轮顶端与货车底板间的高度差为h1.8 m,传送带匀速运动的速度为v2 m/s.现在传送带底端 (传送带与从动轮相切位置)由静止释放一只麻袋包(可视为质点),其质量为100 kg,如果麻袋包到达主动轮的最高点时,恰好水平抛出并落在车箱底板中心,重力加速度g=10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8,求:

(1)麻袋包在传送带上运动的时间t

(2)主动轮轴与货车车箱底板中心的水平距离s及主动轮的半径R

(3)该装运系统每传送一只麻袋包需额外消耗的电能.

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【题目】如图所示,甲为某一波在t=1.0 s时的图象,乙为参与该波动质点P的振动图象,波速为4 m/s,求:

(1) 在甲图中画出再经3.5 s时的波形图;(请写出分析过程)

(2)求再经过3.5 sP质点的路程s和位移.

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【题目】μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用,如图为μ氢原子的能级图。假定用动能为E的电子束“照射”容器中大量处于n=1能级的μ氢原子,μ氢原子吸收能量后,最多能发出6种不同频率的光,则关于E的取值正确的是

A. E=158.1 eV B. E>158.1 eV

C. 2371.5eV<E<2428.4 eV D. 只能等于2371.5 eV

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【题目】下列叙述正确的有( )

A. 导体中电荷运动就形成电流

B. 电流的单位是安培

C. 电流是一个标量,其方向是没有意义的

D. 电子运动形成的等效电流方向与电子运动方向相同

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【题目】如图甲所示,两根足够长的平行金属导轨MNPQ相距为L=0.50 m,导轨平面与水平面夹角为α=37°,金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m,导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度大小为B=0.40 T。金属导轨的上端与开关S,阻值为R1的定值电阻和电阻箱R2相连,不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻。现在闭合开关S,将金属棒由静止释放,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图乙所示。重力加速度为g取10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80。求R1的大小和金属棒的质量m

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【题目】如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置.两块相互靠近的等大正对的平行金属板MN组成电容器,板N固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接,板M和静电计的金属壳都接地,板M上装有绝缘手柄,可以执手柄控制板M的位置.在两板相距一定距离时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持电容器所带电荷量不变,对此实验过程的描述正确的是( )

A. 只将板M从图示位置稍向左平移,静电计指针张角变大

B. 只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,静电计指针张角变大

C. 只将板M从图示位置稍向上平移,静电计指针张角减小

D. 只在MN之间插入云母板,静电计指针张角变大

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【题目】在实验探究小车速度随时间变化的规律中,我们采用的正确方法是 ( )

A. 舍掉开头过于紧密的点,找一个适当的点当做计时起点

B. 为了实验精确,选取纸带上第一个点计时起点

C. 每相邻计数点的时间间隔只能取0.1 s

D. 每相邻计数点的时间间隔可视打点密度而定,可取0.02 s0.04 sn×0.02 s均可

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同步练习册答案