光斑在萤光屏上做简谐运动.如果频率足够高.则成一条竖直亮线.运动范围等于振幅的2倍.即[点评]带电粒子在电场中的运动.平等板电容器是近几年高考中考查命题频率较高.且集中在带电粒子在电场中的运动.电场力做功与电势能的变化这几个知识点上.尤其是在与力学知识的结合中巧妙地把电场的概念.牛顿定律和功能关系等联系命题.对老先生能力有较好的测试作用.试题题型全面.一般是以选择和填空的形式出现.命题趋于综合能力的考查.且结合力学的平衡问题.运动学.牛顿定律.功和能及交变电流等构成综合试题.考查分析问题能力.综合能力和用数学的方法解决物理问题的能力..此类问题的解题关键是弄清粒子的运动过程.正确分析每个过程中粒子的受力情况.在根据受力情况找对应的运动规律.利用运动学方程解决问题 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

某学习小组的同学们要研究影响弹簧振子振动周期大小的因素,他们找来了劲度系数不同的弹簧和质量不同的钩码,先利用钩码和刻度尺测出了这些不同弹簧的劲度系数分别为k1k2k3、……,然后进行了如下的实验:先确定一根弹簧,将其上端固定在铁架台上,下端分别挂上质量不同的钩码,并使其在竖直方向上做简谐振动,用秒表分别测出它们振动的周期;再取劲度系数不同的弹簧分别将其上端固定在铁架台上,在它们的下端分别挂上相同质量的钩码,同样使它们在竖直方向上做简谐振动,用秒表分别测出它们振动的周期。利用上述两组实验数据分别做出T-mT-k图如图甲和乙所示。上面实验所采用的科学方法,以及周期T与钩码质量m、弹簧的劲度系数k的关系,下列说法中可能正确的是
[     ]
A.等效替代法,T∝        
B.控制变量法,T∝
C.等效替代法,T∝mk          
D.控制变量法,T∝m/k

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如图所示的装置,灯丝K发出的所有电子,经过u=Umsinωt+U0的电压加速后 (U0>Um保证电子被加速),从小孔S进入磁感应强度为B的垂直于纸面向外的匀强磁场中,偏转后都能打在萤光屏EF上使它发出萤光,EF与加速电极CD在同一条直线上.若电子在加速电场中运动的时间极短,远远小于2π/ω,电子离开灯丝时的初速度为零,电子的电量为e,质量为m.求EF发光部分的长度?

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如图所示,发光点S向平面镜射出一细激光束,反射后在一光屏上得一光点S′。平面镜开始时在与光屏平行a处,后绕激光束的入射点O以角速度ω逆时针旋转。SO=h,当转到300的位置b时,光斑S′在光屏上移动的瞬时速度的大小为                      

ω

A、6ωh        a   O 300 

B、8ωh         b

C、4ωh

D、2ωh           S   光屏     S′

 

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如图所示的装置,灯丝K发出的所有电子,经过u=Umsinωt+U0的电压加速后 (U0保证电子被加速),从小孔S进入磁感应强度为B的垂直于纸面向外的匀强磁场中,偏转后都能打在萤光屏EF上使它发出萤光,EF与加速电极CD在同一条直线上.若电子在加速电场中运动的时间极短,远远小于2π/ω,电子离开灯丝时的初速度为零,电子的电量为e,质量为m.求EF发光部分的长度?

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[物理选修3-4模块]

(1)如图所示,质点O在垂直x轴方向上做简谐振动,形成了沿x轴传播的横波。在t=0时刻质点O开始向上运动,经0.2s第一次形成图示波形,由此判断在t=2.5s时刻,质点A、B的运动情况是(      )

A.A点位于x轴的下方。

B.B点位于x轴的上方。

C.A点正往上运动。

D.B点正往上运动。

(2)如图所示,透明介质球的半径为R,光线DC平行直径AB射到介质球的C点,DC与AB的距离H=0.8R。

①试证明:DC光线进入介质球后,第一次到达介质球的界面时,在界面上不会发生全反射.(要求作图说明理由)

②若DC光进入介质球后,第二次到达介质球的界而时,从球内折射出的光线与入射光线平行,求介质的折射率.

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同步练习册答案