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【题目】如图所示是使用光电管的原理图,当频率为v的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。

(1)当变阻器的滑动端P_______滑动时(填),通过电流表的电流将会增大。

(2)当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则阴极K的逸出功为_________(已知电子电荷量为e,普朗克常量h)。

(3)如果不改变入射光的强度,而增大入射光的频率,则光电子的最大初动能将__________ (填变大”、“变小不变”)。

(4)用不同频率的光照射某金属产生光电效应,测量金属的遏止电压Uc与入射光频率ν,得到Uc-ν图象如图所示,根据图象求出该金属的截止频率νc=__________Hz,普朗克常量h=__________J·s.(已知电子电荷量e=1.6×1019C)

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【题目】如图所示,矩形线圈abcd与理想变压器原线图组成闭合电路,线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小为B,线圈面积为S,转动角速度为,匝数为N,线圈电阻不计,下列说法正确的是

A. 图示位置时,矩形线圈中产生的电动势最小

B. 线圈abcd转动过程中,线圈最大磁通量为NBS

C. 将原线抽头P向上滑动时,灯泡变亮

D. 若线abcd转动的角速度变为,则变压器原线圈电压的有效值为NBSω

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【题目】如图所示,某种透明材料制成的直角三棱镜ABC,折射率,在与BC边相距为d的位置,放置一平行于BC边的竖直光屏.现有一细光束射到棱镜AB面上的P点,入射光线与AB面垂线CP的夹角为iPB的长度也为d.试求:

(ⅰ)且光束从BC面出射时,光屏上的亮斑与P点间的竖直距离;

(ⅱ)当光束不从BC面出射时,i的正弦值应满足的条件.

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【题目】探究合力做功和物体动能变化关系实验中,设计方案如图甲所示.则:

1)该实验用钩码的重力表示小车受到的合外力,在安装时首先要____________,其次钩码和小车还需要满足的条件是__________________________________________________

2)实验中,除位移、速度外,还要测出的物理量有______________________

3)若实验中所用小车的质量m1kg,打点计时器电源的频率为50 Hz,纸带如图乙所示,则记录B点时,小车的速度vB_______m/s,小车动能EkB_______J.若从0点到至B点,外力做功为0.17J,因此可得出的结论是___________________________________.(计算结果都保留三位有效数字)

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xoy的一、二象限内,分别存在以虚线OM为边界的匀强电场和匀强磁场。匀强电场方向沿y轴负方向,匀强磁场方向垂直于xoy平面向里,虚线OMx轴负方向成45°角。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从坐标原点O处以速度v0沿x轴正方向运动,粒子每次到x轴将反弹,每次反弹水平分速度不变、竖直分速度大小均减为反弹前的倍、方向相反。电场强度大小为,磁感应强度大小为,求:

(不计粒子重力,题中各物理量单位均为国际单位,计算结果可用分式表示)

(1)带电粒子在磁场中运动的时间;

(2)带电粒子最后一次经过OM时的位置坐标;

(3)带电粒子从最后一次经过OM时开始,沿电场方向运动的总路程。

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【题目】质量为2kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其发生位移x之间的关系如图所示。已知物块与水平面间的动摩擦因数μ0.2g10m/s2,则(

A. x2m时物块的速度大小为2m/s

B. x3m时物块的加速度大小为2.5m/s2

C. 在前2m位移的运动过程中物块所经历的时间为2s

D. 在前4m位移的运动过程中拉力对物块做的功为9J

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【题目】如图所示,ABCABD为两条光滑固定轨道,ABE在同一水平面上,CDE在同一竖直线上,D点距水平面的高度为h1=3.2mC点距水平面的高度为h2=5m,一滑块从水平面上的A点以相同初速度分别沿两轨道滑行到C点或D点后水平抛出。取重力加速度g大小为10m/s2。求:

1)若从C点抛出时的水平射程与从D点抛出时相等,滑块在A点的初速度大小;

2)若滑块在A点的初速度大小为10m/s,调整轨道及C点的高度,要求从C点抛出时水平射程最大,则C点离地高度应为多少。

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【题目】某人用手将1kg物体由静止向上提起1m ,这时物体的速度为2m/s,则下列说法正确的是(g=10m/s2

A. 手对物体做功10JB. 合外力做功12J

C. 合外力做功2JD. 物体克服重力做功10J

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【题目】如图所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压V)。下列说法正确的是

A. 变压器输入与输出功率之比为1:3

B. 变压器副线圈中电流的频率为100Hz

C. 变压器原、副线圈中的电流强度之比为3:1

D. 若热敏电阻RT的温度升高,电压表的示数不变,电流表的示数变大

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【题目】如图1所示,用“碰撞实验器材”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道末端碰撞前后的动量关系:先安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置O

接下来的实验步骤如下:

步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;

步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;

步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置MPNO点的距离,即线段OMOPON的长度。

1)上述实验除需测量线段OMOPON的长度外,还需要测量的物理量有______。(写出物理量及相应符号)

2)实验中造成误差的可能情况有______

A.用直尺测量的线段OMOPON长度值

B.轨道不光滑

C.轨道末端不水平

D.轨道末端到地面的高度未测量

3)若测得各落点痕迹到O点的距离:OM2.68cmOP8.62cmON11.50cm,并知小球12的质量比为21,则系统碰撞前总动量P与碰撞后总动量P的百分误差__________________%(结果保留一位有效数字)。

4)完成上述实验后,实验小组成员小红对上述装置进行了改造,小红改造后的装置如图2所示。使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤12的操作,得到两球落在以斜槽末端为圆心的圆弧上,平均落点M′、P′、N′。测量轨道末端到M′、P′、N′三点的连线与水平方向的夹角分别为,则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为________ (用所测物理量的符号表示)

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