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A、B两束平行的单色光从水中射向空气,在入射角增大的过程中,A光比B光先发生全反射,则下列说法正确的是(  )

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如图所示,水平面上放置一倾角可变的斜面,物体m静止于此斜面上.当斜面倾角θ略增大时,若物体m和斜面仍保持静止,则(  )

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如图a所示,为一组间距d足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图b所示),设U0和T已知.A板上O处有一静止的带电粒子,其带电量为q,质量为m(不计重力),在t=0时刻起该带电粒子受板间电场加速向B板运动,途中由于电场反向,粒子又向A板返回(粒子未曾与B板相碰).
(1)当Ux=2U0时求带电粒子在t=T时刻的动能;
(2)为使带电粒子在0~T时间内能回到O点,Ux要大于多少?

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如图所示,A为位于一定高度处的质量为m=1×10-5kg、带电荷量为q=+1×10-6C的微粒,B为位于水平地面上的质量为M的用特殊材料制成的长方形空心盒子,盒子与地面间的动摩擦因数μ=0.2,盒内存在着竖直向上的匀强电场,场强大小E=1×103N/C,盒外存在着竖直向下的匀强电场,场强大小也为E,盒的上表面开有一系列略大于微粒的小孔,孔间距满足一定的关系,使得微粒进出盒子的过程中始终不与盒子接触.当微粒A以1m/s的速度从孔1进入盒子的瞬间,盒子B恰以v1=0.4m/s的速度向右滑行.设盒子足够长,取重力加速度g=10m/s2,不计微粒的重力,微粒恰能顺次从各个小孔进出盒子.试求:
(1)从微粒第一次进入盒子至盒子停止运动的过程中,盒子通过的总路程;
(2)微粒A从第一次进入盒子到第二次进入盒子所经历的时间;
(3)盒子上至少要开多少个小孔,才能保证微粒始终不与盒子接触.

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密立根是最早测出电子电荷的精确数值的科学家,其实验的基本原理是使带电液滴在匀强电场中受到的电场力恰好等于油滴的重力,即qE=mg,用实验的方法测出m和E,就能计算出油滴所带的电量,发现这些电量都等于
电子电量
电子电量
的整数倍,这个实验进一步证实了
电子
电子
的存在,揭示了电荷的不连续性.

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一个质量为m、电荷量为e的电子,以初速度v与电场线平行束射入匀强电场,经时间t电子具有的电势能与刚进入电场时相同,则此电场的场强大小为
2mv
et
2mv
et
,电子在时间t内的运动路程为
vt
2
vt
2

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(2010?邵阳模拟)如图所示,半径为R=20cm的圆O处在匀强电场中,圆上有四个点A、B、C、D,若测得各点的电势分别为:φA=7.0V,φB=9.0V,φC=9.4V,φD=9.0V,φ0=0V,则该电场的电场强度的大小和方向最接近于(  )

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如图所示,带有等量异种电荷的两块等大平行金属板M、N水平正对放置,两板间有一带电粒子以速度v0沿直线运动,当微粒运动到P点时,将M板迅速上移一小段距离,则此后微粒的可能运动情况是(  )

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(2009?淄博二模)如图所示,在某一点电荷Q产生的电场中,有a、b两点.其中a点的场强大小为Ea,方向与ab连线成120°角;b点的场强大小为Eb,方向与ab连线成150°角.则关于a、b两点场强大小及电势高低说法正确的是(  )

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5555如图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正点电荷分别位于A点和B点,两点相距L.在以L为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电小球+q(视为点电荷),在P点平衡.若不计小球重力,那么,PA与AB的夹角α与Q1、Q2的关系应满足(  )

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同步练习册答案