荧光屏发光实际上是由于高速粒子轰击所致。如图所示,在竖直放置的铅屏A的右表面上贴着β 射线放射源P,已知β 射线实质为高速电子流,放射源放出β 粒子的速度大小为v0.足够大的荧光屏M与铅屏A平行放置,相距d,其间有水平向右的匀强电场,电场强度大小E.已知电子的电荷量e,电子质量取m.不计电子重力,则下列说法正确的是 ( )
A.垂直射到荧光屏M上的电子速度大小为![]()
B. 到达荧光屏离P最远的电子运动时间为![]()
C.荧光屏上发光半径为![]()
D.到达荧光屏的电子电势能减少eEd
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如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距离L=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面与水平面成30°角。完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,且都与导轨始终有良好接触。已知两金属棒质量均为m=0.02kg,电阻相等且不可忽略。整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,金属棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而金属棒cd恰好能够保持静止。取g=10m/s
,求:
(1)通过金属棒cd的电流大小、方向;
(2)金属棒ab受到的力F大小;
(3)若金属棒cd的发热功率为0.1W,金属棒ab的速度。
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根据你对物理概念和规律的理解,下列说法中正确的是( )
A.加速度的大小在数值上等于单位时间内速度的改变量,因此每秒钟速率的增量在数值上等于加速的大小
B.枪膛中的子弹的加速度约为105m/s2,射出的速度可达1000m/s左右,所以加速度大,速度变化就越大
C.汽车的加速性能是反映汽车质量优劣的一项重要指标,因为加速度大,汽车速度变化快,启动性能好
D.物体加速度方向保持不变,则物体的运动方向也保持不变
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在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法、建立物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是 ( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度定义式
,当
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
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
D.在推导匀变速运动位移公式时,先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,然后再把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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如图所示,磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布。一铜制圆环用丝线悬挂于O点,将圆环拉至位置a后无初速释放(假定圆环在纸面内运动),则 ( )
A.圆环在最低点受到细线拉力等于其重力
B.感应电流方向先顺时针后逆时针再顺时针
C.圆环在运动过程中所受的安培力方向始终与速度方向相反
D.在圆环到达最低位置前其中的电流方向已发生改变
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如图所示,两根相距为L的金属导轨竖直放置,导轨电阻不计,一根质量为m、长为L、电阻为R的金属棒两端与导轨相连,且保持良好接触,棒与导轨的接触电阻不计。导轨下端连有阻值为2R的电阻和电流传感器,电流传感器与计算机相连,且其电阻忽略不计。竖直面分布着宽度、间距均为a的120段水平匀强磁场。金属棒初始位于OO′处,与第1磁场区域相距2a,金属棒由静止开始释放。(重力加速度为g)
(1)为使金属棒均能匀速通过每段匀强磁场区域,求刚进入第1磁场区域时的速度v1大小和该区域磁感应强度B1大小;
(2)在满足(1)情况下,求第120磁场区域的磁感应强度B120大小和整个过程中金属棒上产生的热量Q
(3)现使120段磁场区域的磁感应强度均相同,当金属棒穿过各段磁场时,发现计算机显示出的电流I随时间t以固定的周期做周期性变化,求金属棒从第120磁场区域穿出时的速度大小及整个过程产生的热量
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一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36 W与36 V.若把此灯泡接到输出电压为18 V的电源两端,则灯泡消耗的电功率 ( )
A.等于36 W B.小于36 W,大于9 W
C.等于9 W D.小于36 W
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起跳摸高是同学们经常进行的一项活动.某学生身高1.80 m,他站立举臂,手指摸到的高度为2.10 m.在一次摸高测试中,如果他先下蹲,再用力蹬地向上跳起,同时举臂,离地后手指摸到的高度为2.55 m.不计空气阻力(取g=10 m/s2).
13.如果规定向上为正方向,则能反映该同学跳起后运动速度时间图象是( )
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