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【题目】在真空中有水平放置的两个平行、正对金属平板,板长为l,两板间距离为d,在两极板间加一交变电压如图乙,质量为m,电荷量为e的电子以速度v0 (v0接近光速的1/20)从两极板左端中点沿水平方向连续不断地射入两平行板之间。若电子经过两极板间的时间相比交变电流的周期可忽略不计,不考虑电子间的相互作用和相对论效应,则( )
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A. 当Um<
时,所有电子都能从极板的右端射出
B. 当Um>
时,将没有电子能从极板的右端射出
C. 当
时,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为1:2
D. 当
时,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为1: ![]()
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【题目】如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,原线圈两端接入一正弦交流电源;副线圈电路中的电容器C和电阻R为负载,交流电压表和交流电流表均为理想电表,则下列说法正确的是( )
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A. 若电压表的示数为6V,则输入电压的峰值为60V
B. 电流表A的示数为流经电阻R的电流
C. 若输入电压U=100V,则电容器C的耐压值至少为10
V
D. 若输入电压的峰值保持不变,将其频率变大,则变压器的输入功率也将增大
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【题目】如图所示,在
的区域I内有垂直于纸面向里的匀强磁场,在
的区域Ⅱ内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强崖的大小均为
。质量为m、电荷量为
的粒子沿x轴从原点O射入磁场。当粒子射人速度不大于v0时,粒子在磁场中运动的时间都相同,求:
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(1)速度v0的大小;
(2)若粒子射人磁场的速度大小为
,其轨迹与
轴交点的横坐标;
(3)调节区域Ⅱ磁场的磁感强度为
,使粒予以速度
轴射入时,粒子均从O点射出磁场,n与
满足的关系。
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【题目】如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象.由图象可知错误的是( )
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A. 该金属的逸出功等于E
B. 该金属的逸出功等于hν0
C. 入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E
D. 入射光的频率为
时,产生的光电子的最大初动能为![]()
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【题目】(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m,A与B的质量相等,A与B整体与桌面之间的动摩擦因数
=0.2。取重力加速度g=10m/s2,求:
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(1)碰撞前瞬间A的速率v。
(2)碰撞后瞬间A与B整体的速度。
(3)A与B整体在桌面上滑动的距离L。
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【题目】某赛车手在一次野外训练中,先利用地图计算出出发地到目的地的直线距离为 9km,从 出发地到目的地用了 5min,赛车上的里程表指示的里程数值增加了 15km,当他经过某路标时,车内速率计指示的示数为 150km/h,那么可以确定的是( )
A. 在整个过程中赛车手的位移是 15 km
B. 在整个过程中赛车手的路程是 9 km
C. 在整个过程中赛车手的平均速度是 150 km/h
D. 经过路标时的瞬时速率是 150 km/h
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【题目】设物体运动的加速度为a、速度为v,位移为x,现有四个不同物体的运动图象如图所示,t=0时刻物体的速度均为零,则其中物体做单向直线运动的图象是 ( )
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【题目】如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球叠放在一起,从高度为h处由静止释放,他们一起下落。不计空气阻力。
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(1)在下落过程中,两个小球之间是否存在相互作用力?请说明理由。
(2)已知h远大于两球半径,所有的碰撞都没有机械能损失,且碰撞前后小球都沿竖直方向运动。若碰撞后m2恰处于平衡状态,求
①落地前瞬间,两个小球的速度大小v0;
②两个小球的质量之比m1:m2;
③小球m1上升的最大高度H。
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【题目】某照明电路出现故障,其电路如图1所示,该电路用标称值12V的蓄电池为电源,导线及其接触完好。维修人员使用已调好的多用表直流50V挡检测故障。他将黑表笔接在c点,用红表笔分别探测电路的a、b点。
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①断开开关,红表笔接a点时多用表指示如图2所示,读数为 V,说明 正常(选填:蓄电池、保险丝、开关、小灯)。
②红表笔接b点,断开开关时,表针不偏转,闭合开关后,多用表指示仍然和题6图2相同,可判定发生故障的器件是 (选填:蓄电池、保险丝、开关、小灯)
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【题目】如图所示,在y轴的右侧存在磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的上方有一平行板式加速电场。有一薄绝缘板放置在y轴处,且与纸面垂直。现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于板的方向沿直线从A处穿过绝缘板,而后从x轴上的D处以与x轴负向夹角为30°的方向进入第四象限,若在此时再施加一个电场可以使粒子沿直线到达y轴上的C点(C点在图上未标出)。已知OD长为l,不计粒子的重力.求:
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(1)粒子射入绝缘板之前的速度;
(2)粒子经过绝缘板时损失了多少动能;
(3)所加电场的电场强度和带电粒子在y周的右侧运行的总时间.
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