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如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值.带电粒子的电荷量与质量之比
qm
=3×102C/Kg(不计重力),静止的带电粒子从点P经电场加速后,从小孔 Q垂直于NC板进入N板右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B=2T,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界上的一绝缘板,它与N板的夹角为α=45°,孔Q到板的下端C的距离为L=1m.当M、N两板间电压取最大值时,粒子恰好垂直打在CD板上.求:
(1)两板间电压的最大值Um
(2)CD板上可能被粒子打中的区域的长度x.

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(1)如图(1)为“研究电磁感应现象”的实验装置.
Ⅰ将图中所缺的导线补连完整
Ⅱ正确连好图后,将原线圈插入副线圈不动,闭合电键时,发现灵敏电流计的指针向右偏了一下.那么合上电键后,再将原线圈迅速向上抽出时,灵敏电流计指针将
向左偏转一下
向左偏转一下
.(填“向左偏转一下”或“向右偏转一下”或“不偏转”)
(2)如图(2)所示为测一块截面为半圆的柱形玻璃砖的折射率的实验,实验的主要步骤如下:
A.将截面为半圆的柱形玻璃砖放在白纸上,用铅笔画出它的直径AB,移走玻璃砖,并用刻度尺找出中点O,记下此点(即圆心)
B.在圆弧侧的白纸上,作过O点且垂直直径AB的直线CO,放上玻璃砖,在CO上插两颗大头针P1和P2(距离适当远些)
C.使玻璃砖以O为轴在白纸上缓慢地转动,同时眼睛向着AB透过玻璃砖观察P1和P2的像,当恰好看不到P1和P2的像时停止转动玻璃砖,记下此时的直径AB位置
D.量出BO和BO的夹角θ=37°
Ⅰ实验是利用
光的全反射
光的全反射
现象进行的.
Ⅱ计算得,玻璃砖的折射率n=
5
3
5
3

(3)如图(3)是用双缝干涉测光的波长的实验设备示意图.
Ⅰ图中①是光源,⑤是光屏,它们之间的②是滤光片,其作用是
获得单色光
获得单色光
④是双缝,其作用是
提供相干光源
提供相干光源

Ⅱ以下几种说法正确的是
B
B

A.增大③和④之间的距离,干涉条纹间距变宽
B.从第1亮条纹到第n亮条纹中央距离为a,则相邻亮纹间距为△x=
a
n-1

C.将红色滤光片改为绿色滤光片,干涉条纹间距变宽
D.去掉.滤光片后,干涉现象消失.

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氢原子的部分能级示意图如图所示,大量电子从n=4跃迁到n=2的能级时,发出可见光a,从
n=3跃迁到n=2的能级时,发出可见光b,下列说法正确的是(  )

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如图所示,一理想变压器的原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,电阻R=44Ω,原线圈接入一电压u=220
2
sin100πt(V)的交流电源,电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,则以下说法的正确是(  )

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如图甲所示,在平静的水面下有一个点光源s,它发出的两种不同颜色的a光和b光,在水面上形成了一个被照亮的圆形区域,该区域的中间为一圆形的由ab两种单色光所构成的复合色区域,周边为一环状区域,且为a光的颜色(见图乙).则以下说法的正确是(  )

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如图所示,半圆形光滑槽固定在地面上,匀强磁场与槽面垂直.将质量为m的带电小球自槽A处由静止释放,小球到达槽最低点C处时,恰好对槽无压力,则小球在以后的运动过程中对C的最大压力为
(  )

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如图所示,闭合线圈固定在小车上,总质量为1kg.它们在光滑水平面上,以10m/s的速度进入与线圈平面垂直、磁感应强度为B的水平有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,已知小车运动的速度ν随车的位移s变化的ν-s图象如图所示.则以下说法的正确是(  )

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如图所示,A、B、C为三只相同的灯泡,额定电压均大于电源电动势,电源内阻不计,L是一个直流电阻不计、自感系数较大的电感器.先将开关K1、K2合上,稳定后突然只断开K1.已知在此后过程中各灯均无损坏,则以下说法的正确是(  )

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以下说法的正确是(  )

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地球和某行星在同一轨道平面内同向绕太阳做匀速圆周运动.地球的轨道半径为R=1.50×1011m,运转周期为T=3.16×107s.地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角叫地球对该行星的观察视角(简称视角).当行星处于最大视角处时,是地球上的天文爱好者观察该行星的最佳时期,如图甲或图乙所示,该行星的最大视角θ=14.5°.求:
(1)该行星的轨道半径r和运转周期T1(sin14.5°=0.25,最终计算结果均保留两位有效数字)
(2)若已知地球和行星均为逆时针转动,以图甲和图乙为初始位置,分别经过多少时间能再次出现观测行星的最佳时期.(最终结果用T、T1、θ 来表示)

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同步练习册答案