【题目】如图所示,跳伞运动员打开伞后经过一段时间,将在空中保持匀速降落.已知运动员和他身上装备的总重力为G1,圆顶形降落伞伞面的重力为G2,有8条相同的拉线,一端与飞行员相连(拉线重力不计),另一端均匀分布在伞面边缘上(图中没有把拉线都画出来),每根拉线和竖直方向都成30°角.那么每根拉线上的张力大小为( )
A. B. C. D.
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【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示.置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生质子的质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是
A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
C.质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为∶1
D.不改变磁感应强度B和交流电频率f,经该回旋加速器加速的各种粒子的最大动能不变
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【题目】位于坐标原点的波源S不断地产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为8m/s,已知t=0时刻波刚好传播到x=13m处,部分波形如图所示。下列说法正确的是( )
A.波源S开始振动的方向沿y轴负方向
B.波源的振动频率为1Hz
C.t=9.25s时,x=13m处的质点的位移为5cm
D.在0~20s内,x=13m处的质点通过的路程为4m
E.t=20s时,波刚好传播到x=160m处
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【题目】有两个点电荷,所带电荷量分别为q1和q2,相距为r,相互作用力为F.为了使它们之间的作用力增大为原来的2倍,下列做法可行的是( )
A. 仅使增大为原来的2倍
B. 仅使减小为原来的一半
C. 使和都增大为原来的2倍
D. 仅使r减小为原来的一半
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【题目】如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,给电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )
A. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大
B. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变
C. 断开S,将A板向B板靠近,则θ增大
D. 断开S,将A板向B板靠近,则θ减小
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【题目】一电子沿等量异种电荷的中垂线由 A→O→B匀速运动,电子重力不计,则电子除受电场力外,所受的另一个力的大小和方向变化情况是( )
A.先变大后变小,方向水平向左
B.先变大后变小,方向水平向右
C.先变小后变大,方向水平向左
D.先变小后变大,方向水平向右
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【题目】从1907 年起,密立根就开始测量金属的遏止电压C U (即图1 所示的电路中电流表○G 的读数减小到零时加在电极K 、A 之间的反向电压)与入射光的频率v,由此算出普朗克常量h ,并与普朗克根据黑体辐射得出的h 相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程的正确性。按照密立根的方法我们利用图示装置进行实验,得到了某金属的UC --v图像如图2 所示。下列说法正确的是
A. 该金属的截止频率约为4.27× 1014 Hz
B. 该金属的截止频率约为5.50× 1014 Hz
C. 该图线的斜率为普朗克常量
D. 该图线的斜率为这种金属的逸出功
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【题目】如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行板间的电场中,入射方向跟极板平行,整个装置处于真空中,重力可忽略.在满足电子能射出平行板的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏角φ变大的是:
A. U1变大,U2变大B. U1变小,U2变大
C. U1变大,U2变小D. U1变小,U2变小
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【题目】如图所示,在水平面上放置的相距为0.2m的平行金属导轨与电源、电键、导体棒AB、滑动变阻器可构成闭合电路,磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场竖直向下,导体棒AB的质量m=0.5kg它与轨道之间的动摩擦因数μ=0.05.当电键S闭合时,电路中电流为5A (g取10m/s2)。 求:
(1)此时导体捧AB受到的安培力大小及方向.
(2)此时导体棒AB的加速度大小.
(3)要使导体棒AB的加速度更大些,滑动变阻器接入电路的阻值应大些还是小些, 请说明理由.
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