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如图1所示,半径为
均匀带电圆形平板,单位面积带电量为
,其轴线上任意一点
(坐标为
)的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出:
=2![]()
,方向沿
轴。现考虑单位面积带电量为
的无限大均匀带电平板,从其中间挖去一半径为
的圆板,如图2所示。则圆孔轴线上任意一点
(坐标为
)的电场强度为
A. 2![]()
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B. 2![]()
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C. 2![]()
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D. 2![]()
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如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度
从
点沿 直径
方向射入磁场,经过
时间从
点射出磁场,
与
成60°角。现将带电粒子的速度变为
/3,仍从
点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为
A. ![]()
B.2 ![]()
C. ![]()
D.3 ![]()
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如图所示,在平面直角 中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点
处的电势为0 V,点
处的电势为6 V, 点
处的电势为3 V, 则电场强度的大小为
A.200V/m B.200
V/m
C.100 V/m D. 100
V/m
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如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度
沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一竖直向下的恒力
,则
A. 物块可能匀速下滑
B. 物块仍以加速度
匀速下滑
C. 物块将以大于
的加速度匀加速下滑
D. 物块将以小于
的加速度匀加速下滑
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如图所示,在竖直平面内有一半径为
的圆弧轨道,半径
水平、
竖直,一个质量为
的小球自
的正上方
点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点
时恰好对轨道没有压力。已知
=2
,重力加速度为
,则小球从
到
的运动过程中
A. 重力做功
B. 机械能减少![]()
C. 合外力做功![]()
D. 克服摩擦力做功![]()
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我国发身的“天宫一号”和“神州八号”在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350km,
“神州八号”的运行轨道高度为343km.它们的运行轨道均视为圆周,则
A.“天宫一号”比“神州八号”速度大
B.“天宫一号”比“神州八号”周期长
C.“天宫一号”比“神州八号”角速度大
D.“天宫一号”比“神州八号”加速度大
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如图,小球a、b用等长细
线悬挂于同一固定点O。让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平。从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左
摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°。忽略空气
阻力,求
(i)两球a、b的质量之比;
(ii)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比。
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氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:
,式中x是某种粒子。已知:
、
、
和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速。由上述反应方程和数据可知,粒子x是__________,该反应释放出的能量为_________ MeV(结果保留3位有效数字)
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一玻璃立方体中心
有一点状光源。今在立方体的部分表面镀上不透明薄膜,以致从光源发出的光线只经过一次折射不能透出立方体。已知该玻璃的折射率为
,求镀膜的面积与立方体表面积之比的最小值。[来源:学科网]
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