如图所示实线为等量异号点电荷周围的电场线,虚线为以一点电荷为中心的圆,M点是两点电荷连线的中点.若将一试探正点电荷从虚线上N点移动到M点,则
A.电荷所受电场力大小不变
B.电荷所受电场力逐渐增大
C.电荷电势能逐渐减小
D.电荷电势能保持不变
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示波器的示波管可以视为加速电场与偏转电场的组合(如图).当加速电压为U1,偏转电压为U2,偏转极板长为L,板间距为d时,电子打在荧光屏上形成光斑P,则
A.只增大d,偏转电场的电场强度增大
B.只增大L, 荧光屏上光斑P的位置不变
C.只增大U1,电子穿越偏转电场时间变短
D.只增大U2,能使荧光屏上光斑P向上移动
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下列说法正确的是
A.哥白尼发现了行星运动三定律,并由此提出了日心说
B.牛顿发现了万有引力定律,并精确测出了引力常量
C.伦琴发现了X射线,并拍下了世界上第一张X射线照片
D.爱因斯坦质能关系式E=mc2中的m是物体的静质量,m与物体的速率无关
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2013年12月2日凌晨,我国发射了“嫦娥三号”登月探测器。“嫦娥三号”由地月转移轨道到环月轨道飞行的示意图如图所示,P点为变轨点,则“嫦娥三号”
A.经过P点的速率,轨道1的一定大于轨道2的
B.经过P点的加速度,轨道1的一定大于轨道2的
C.运行周期,轨道1的一定大于轨道2的
D.具有的机械能,轨道1的一定大于轨道2的
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下列关于物理学思想方法的叙述错误的是
A.探究加速度与力和质量关系的实验中运用了控制变量法
B.电学中电阻、场强和电势的定义都运用了比值法
C.力学中将物体看成质点运用了理想化模型法
D.
→0时的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代法
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同学用电阻箱、多用电表、开关和导线测一节旧干电池的电动势和内阻.
(1)他先用多用表电压档直接接在电源两极,读数如图甲,则电源电动势约为 ▲ V.
(2)为了更准确的测量电源的电动势和内电阻,他用多用表的“直流100mA”档设计了如图乙的测量电路,为了电表安全,请估算开关闭合前电阻箱的最小取值为 ▲ Ω.
(3)将多用电表的选择开关从OFF旋转至“直流100mA”档,调节电阻箱到合适的值并记录其读数R,合上开关从多用表上读出相应的示数I.
(4)重复(3)获得多组数据,根据数据作出了如图丙所示的
图线.
(5)由图线得干电池的电动势E = ▲ V(保留三位有效数字),内阻r= ▲ Ω (取整数),多用表的内电阻对 ▲ (选填“E”、“r”或“E和r”)的测量结果有影响.
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如图所示,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是 ▲
A.入射光强度较弱
B.入射光波长太长
C.光照射时间太短
D.电源正负极接反
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为研究带电粒子在电、磁场中的 偏转情况,在XOy平面内加如图所示的电场和磁场,第二象限-10cm
x
0区域内有垂直纸面向内的匀强磁场 B. 其大小为0.2T; 在第一象限内有一电场强度方向沿y 轴负方向且可沿 x 轴平移的条形匀强电场,其宽度d=5cm. 在 A (一6cm, 0)点有一粒子发射源,向x 轴上方 180范围内发射大小为 V=2.0×106m/s的负粒子,粒子的比荷q/m=2.0×108C/Kg,不计算粒子的重力和相互作用及相对论效应。
(1).若粒子与x轴成300角方向射入磁场,求该粒子磁场中运动的时间.
(2). 求从A 处发射的所有粒子子中与+y轴交点的最大值坐标.
(3).当电场左边界 与y轴重合时满足 (2) 问条件的粒于经过电场后恰好平行x轴从其右边界飞出,求匀强电场的电场强度E的大小。
(4)现将条形电场沿x轴正向平移,电场的宽度和电场强度E仍保持不变,能让满足 第(2)问条件的粒子经过电场后从右边界飞出,在此情况下写出电场左边界的横坐标x0与从电场右边界出射点的纵坐标y0的关系式,并在答题纸的相应位置绘出图线。
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如图所示,扇形区域AOC内有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S。某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有部分粒子从边界OC射出磁场。已知
,从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于
(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间不可能为
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