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【题目】下列说法正确的是
A. 红光由空气进入水中,波长变短,频率不变
B. 光纤通信和医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理
C. 白光通过三棱镜在屏上出现彩色光带,是光的干涉现象
D. 对同一障碍物波长越长的光越容易衍射
E. 用同一装置做双缝干涉实验,在干涉样中紫光的条纹间距比红光宽
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【题目】“探究影响平行板电容器电容大小因素”的实验装置如图所示,忽略漏电产生的影响。下列判断正确的是
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A. 平板正对面积减小时,静电计指针偏角增大
B. 静电计可以用电压表替代
C. 平行板电容器两极板带电量的绝对值不相等
D. 静电计测量的是平行板电容器所带电量
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【题目】下列关于电荷、电荷量的说法,正确的是
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A. 自然界只存在三种电荷:正电荷、负电荷和元电荷
B. 足够小
如体积小于
的电荷,就是点电荷
C. 物体的带电量可以是![]()
D. 一个带电体能否看成点电荷,是看它的形状和大小对所研究问题的影响是否可忽略不计
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【题目】如图所示,x轴正方向有以(0,0.10m)为圆心、半径为r=0.10m的圆形磁场区域,磁感应强度B=2.0×10-3T,方向垂直纸面向里。PQ为足够大的荧光屏,在MN和PQ之间有方向竖直向下、宽度为2r的匀强电场(MN与磁场的右边界相切)。粒子源中有带正电的粒子不断地由静止电压U=800V的加速电场加速。粒子经加速后,沿x轴正方向从坐标原点O射入磁场区域,再经电场作用恰好能垂直打在荧光屏PQ上,粒子重力不计。粒子的比荷为
=1.0×1010C/kg,
。求:
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(1)粒子离开磁场时速度方向与x轴正方向夹角的正切值。
(2)匀强电场的电场强度E的大小。
(3)将粒子源和加速电场整体向下平移一段距离d(d<r),粒子沿平行于x轴方向进入磁场且在磁场中运动时间最长。求粒子在匀强磁场和匀强电场中运动的总时间(计算时π取3)。
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【题目】如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力忽略不计),从静止开始经电压U1的电场中加速后,沿水平方向进入水平放置的两平行金属板间,已知金属板长为L,两板间距d= L/4,板间电压
粒子离开偏转电场后进入一个垂直于纸面的匀强磁场,磁场左右边界线均在竖直方向上,粒子在磁场中运动的时间为t,并恰好沿水平方向从磁场右边界穿出,求:
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(1)带电粒子离开电场时偏离原运动方向的角度θ;
(2)磁场B的大小和方向.
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长为L=10 cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴
匀速转动,角速度为ω=2π rad/s,外电路电阻R=4Ω,求:(答案可以保留根号和π)
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(1)转动过程中感应电动势的最大值;
(2)由图示位置转过60角的过程中产生的平均感应电动势;
(3)交流电电压表的示数;
(4)转动一周外力所做的功;
(5)由图示位置转过60角过程通过R的电荷量为多少?
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【题目】如图所示,水平面内固定着U形光滑金属导轨NMPQ,轨距为L,金属裸导线ab质量为m,电阻为r,横放在导轨上,导轨左端连一个阻值为R的电阻(导轨部分电阻不计),现加上竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场。用水平恒力F拉动ab使其始终垂直于导轨向右匀速运动,问:
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(1)ab的速度为多少?
(2)若突然撤去外力F,则在此后的时间中,电阻R上还能产生多少热量?
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【题目】空间中有一直角坐标系,其第一象限在圆心为
、半径为R、边界与x轴和y轴相切的圆形区域内,有垂直于纸面向里的匀强磁场
图中未画出
,磁感应强度大小为B;第二象限中存在方向竖直向下的场强为E的匀强电场。现有一群质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从圆形区域边界与x轴的切点A处沿纸面上的不同方向射入磁场中,如图所示。已知粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径均为R,其中沿
方向射入的粒子恰好到达x轴上的N点,不计粒子的重力和它们之间的相互作用,求:
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粒子射入磁场时的速度大小及ON间的距离;
速度方向与
夹角为
斜向右上方
的粒子到达y轴距O点的距离;
速度方向与
夹角为
斜向右上方
的粒子到达x轴的时间。
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【题目】如图所示,光滑水平面上放置一块长木板A和滑块C,可视为质点的滑块B置于A的左端,B与A之间的滑动摩擦因数μ=0.4,已知mA=2kg、mB=mC=3kg开始时C静止,A、B一起以v0=5m/s的速度匀速向右运动,A与C在极短时间内发生弹性碰撞,最终B恰好未从A上滑落,取g=10m/s2求:
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(1)整个过程系统损失的机械能;
(2)木板A的最小长度。
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【题目】如图所示,一绝热气缸固定在倾角为30°的固定斜面上,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为m,横截面积为S。初始时,气体的温度为T0,活塞与汽缸底部相距为L。通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,活塞上升到与汽缸底部相距2L处,已知大气压强为P0,重力加速度为g,不计活塞与气缸壁之间的摩擦。求:
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①此时气体的温度;
②加热过程中气体内能的增加量。
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