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【题目】如图所示,在x轴上坐标原点O处固定电荷量ql=+4×108C的点电荷,在x=6cm处固定电荷量q2=-1×108 C的点电荷。现在x轴上x>12cm的某处由静止释放一试探电荷,则该试探电荷运动的v-t图像可能正确的是(

A.B.C.D.

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【题目】用如图所示的装置研究光电效应现象,光电管阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,光电管阳极与滑动变阻器的滑片P相连,初始时滑片P与抽头c正对,电压表的示数为0(电压表0刻线在表盘中央)。在移动滑片P的过程中,光电流,随电压表示数U变化的图像如图所示,已知入射光的光子能量为1.6eV。下列说法正确的是(

A.当滑片Pc正对时,电路中无光电流

B.U=-0.6V时,滑片P位于bc之间

C.阴极材料的逸出功为0.6eV

D.U=0.8V时,到达阳极的光电子的最大动能为1.4eV

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【题目】牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》中设想,物体抛出的速度很大时,就不会落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星。如图所示,将物体从一座高山上的O点水平抛出,抛出速度一次比一次大,落地点一次比一次远,设图中A、B、C、D、E是从O点以不同的速度抛出的物体所对应的运动轨道。已知B是圆形轨道,C、D是椭圆轨道,在轨道E上运动的物体将会克服地球的引力,永远地离开地球,空气阻力和地球自转的影响不计,则下列说法正确的是( )

A. 物体从O点抛出后,沿轨道A运动落到地面上,物体的运动可能是平抛运动

B. 在轨道B上运动的物体,抛出时的速度大小为11.2km/

C. 使轨道C、D上物体的运动轨道变为圆轨道,这个圆轨道可以过O

D. 在轨道E上运动的物体,抛出时的速度一定等于或大于16.7km/s

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【题目】如图所示,在真空云室中的矩形ABCD区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,静止放置在O点的铀238原子核发生衰变,放出射线后变成某种新的原子核,两段曲线是反冲核(新核)和射线的径迹,曲线OP圆弧,x轴过O点且平行于AB边。下列说法正确的是(

A.238原子核发生的是β衰变,放出的射线是高速电子流

B.曲线OP是射线的径迹,曲线OQ是反冲核的径迹

C.改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系随之改变

D.曲线OQα射线的径迹,其圆心在x轴上,半径是曲线OP半径的45

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【题目】如图所示,光滑曲面与光滑水平导轨MN相切,导轨右端N处于水平传送带理想连接,传送带长度L=4m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v=4.0m/s运动.滑块BC之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,BC与细绳、弹簧一起静止在导轨MN.一可视为质点的滑块Ah=0.2m高处由静止滑下,已知滑块ABC质量均为m=2.0kg,滑块AB碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短.因碰撞使连接BC的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使CAB分离.滑块C脱离弹簧后以速度vC=2.0m/s滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点.已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g10m/s2.

(1)求滑块C从传送带右端滑出时的速度大小;

(2)求滑块BC与细绳相连时弹簧的弹性势能EP

(3)若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值vm是多少?

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【题目】如图所示,坐标原点O处有一点状的放射源,它向xoy平面内的x轴上方各个方向(包括x轴正方向和负方向)发射带正电的同种粒子,速度大小都是v0,在的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,场强大小为,其中qm分别为该种粒子的电荷量和质量;在的区域内分布有垂直xOy平面的匀强磁场.ab为一块很大的平面感光板,放置于y=2d处,观察发现此时恰好没有粒子打到ab板上.(不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用)

(1)求粒子刚进入磁场时的速率;

(2)求磁感应强度B的大小;

(3)ab板平移到距x轴最远什么位置时所有粒子均能打到板上?

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【题目】按图甲所示的电路测量一节旧电池的电动势E(1.5V)和内阻r(20Ω),可供选择的器材如下:

两个相同电流表A1、A2(量程0~500μA,内阻约为500Ω),

滑动变阻器R(阻值0~100Ω,额定电流1.0A),

定值电阻R1(阻值约为100Ω),

两个相同的电阻箱R2R3(阻值0~999.9Ω),

开关、导线若干.

由于现有电流表量程偏小,不能满足实验要求,为此,先将电流表改装(扩大量程),然后再按图甲电路进行测量.

(1)测量电流表A2的内阻,按图乙电路测量A2的内阻时,必要的操作如下.

A.断开S1

B.闭合S1、S2

C.按图乙连接线路,将滑动变阻器R的滑片调至最左端,R2调至最大

D.断开S2,闭合S3

E.调节滑动变阻器R,使A1、A2的指针偏转适中,记录A1的示数I1

F.调节R2,使A1的示数为I1,记录R2的值

请按合理顺序排列其余实验步骤(填序号)CB______A.

(2)将电流表A2(较小量程)改装成电流表A(较大量程),如果(1)中测出A2的内阻为468.0Ω,现用R2A2改装成量程为20mA的电流表A,应把R2_______

(3)(3)利用电流表A、电阻箱R3,测电池的电动势和内阻.用电流表A、电阻箱R3及开关S按图甲所示电路测电池的电动势和内阻.实验时,改变R3的值,记下电流表A的示数I,得到若干组R3I的数据,然后通过做出有关物理量的的线性图象,求得电池电动势E和内阻r.

a.图中虚线框内为一条直线,其中纵轴为,横轴应为__________.

直线的斜率

b.已知图中直线纵轴截距为b,斜率为k,改装后电流表A的内阻为RA,则电动势E=____,内阻r=_____纵轴截距的绝对值

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【题目】图中圆盘可绕过中心垂直于盘面的水平轴转动。圆盘加速转动时,角速度的增加量与对应时间的比值定义为角加速度,用β表示,,我们用测量直线运动加速度的实验装置来完成实验,实验步骤如下。其中打点计时器所接交流电的频率为50Hz,图中ABCD……为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出。

①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;

②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;

③断开电源,经过一段时间,停止转动圆盘和打点,取下纸带,进行测量。

1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的直径为___________mm

2)由图丙可知,打下计数点D时,圆盘转动的角速度为_________rad/s(保留两位有效数字);

3)圆盘转动的角加速度大小为_________rad/s2。(保留两位有效数字)。

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【题目】用图示装置可以检测霍尔效应。利用电磁铁产生磁场,电流表检测输入霍尔元件的电流,电压表检测元件输出的电压。已知图中的霍尔元件是半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的载流子是空穴,空穴可视为能自由移动的带正电的粒子。图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端。当开关S1、S2闭合后,电流表A和电流表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是

A. 电表B为电压表,电表C为电流表

B. 接线端4的电势低于接线端2的电势

C. 若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则电压表的示数将保持不变

D. 若增大R1、增大R2,则电压表示数增大

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【题目】甲图中SN间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为理想交流电流表,V为理想交流电压表,矩形线圈绕垂直于磁场方向的水平轴匀速转动,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动触头P上下移动时可改变变压器副线圈的输出电压,副线圈接有可调电阻R,从图示位置开始计时,发电机线圈中产生的交变电动势随时间变化的图像如图乙所示,忽略线圈、电刷与导线的电阻,以下判断正确的是(

A. 电压表的示数为

B. 0.01s时穿过发电机线圈的磁通量最小

C. 保持R的大小不变,P的位置向上移动,电流表读数减小

D. 保持R的大小及P的位置不变,发电机线圈的转速增大一倍,变压器的输入功率将增大到原来的4

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同步练习册答案