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如图所示,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一不计重力的带正电的粒子电荷量q=10-10C,质量m=10-20kg,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后可进入界面MN、PS间的无电场区域。已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RD与界面PS的交点。
求:(1)粒子穿过界面MN时偏离中心线RD的距离
以及速度
大小?
(2)粒子到达PS界面时离D点的距离
为多少?
(3)设O为RD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷(假设负电荷产生的电场只局限于PS右侧区域),使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?(静电力常数k = 9.0×109N·m2/C2,保留两位有效数字)
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如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R,下端与光滑绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场E中.一质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好通过最高点C,场强大小为E(E小于
).
(1)试计算物块在运动过程中克服摩擦力做的功.
(2)证明物块离开轨道落回水平面过程的水平距离与场强大小E无关,且为一常量.
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如图所示,电源电动势E=10V,内电阻r=0.5Ω,R1=5.5Ω,R2=4Ω,当S闭合时,一带电油滴恰好静止在平行板电容器的极板间。求:(g=10m/s2)
(1)S闭合时电容器两端的电压;
(2)若已知电容器电容C=600pF,求S断开至电路稳定过程中电容器的电荷量变化了多少?
(3)S断开,电路稳定后,油滴的加速度为多大?方向如何?
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如右图所示,光滑绝缘的斜面倾角为37o,一带电量为+q的小物体质量为m,置于斜面上,当沿水平方向加一如图所示的匀强电场时,小物体恰好处于静止状态,从某时刻开始,电场强度突然减为原来的1/2,求:
(1)原来电场强度的大小
(2)当电场强度减小后物体沿斜面下滑距离为L时的动能。
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欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3V,内阻不计) B.电流表(0~3A,内阻约为0.0125Ω)
C.电流表(0~0.6A,内阻约为0.125Ω) D.电压表(0~3V,内阻约为3 kΩ)
E.电压表(0~15V,内阻约为15 kΩ) F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1 A)
G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3 A) H.开关、导线
(1)上述器材中应选用的是 ;(填写各器材的字母代号)(3分)
(2)实验电路应采用电流表 接法;(填“内”或“外”) (3分)
(3)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5 A范围内改变,请按要求画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图。(4分)
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如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,要使电子在电场中的偏转量减小为原来的1/2倍,则下列方法中可行的是( )
A. 使U1增大为原来的2
B.使U2减小为原来的1/2倍
C.使偏转板的长度增大为原来2倍
D.使偏转板的距离减小为原来的1/2
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如图所示,真空中有一个固定的点电荷,电荷量为+Q.图中的虚线表示该点电荷形成的电场中的四个等势面。有两个一价离子M、N(不计重力,也不计它们之间的电场力)先后从a点以相同的速率v0射入该电场,运动轨迹分别为曲线apb和aqc,其中p、q分别是它们离固定点电荷最近的位置。以下说法中正确的是:( )
A.M一定是正离子,N一定是负离子.
B.M在p点的速率一定大于N在q点的速率.
C.M在b点的速率一定大于N在c点的速率.
D.M从p→b过程电势能的增量一定小于N从a→q电势能的增量。
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在使用多用电表的欧姆挡测电阻时,应( )
A.使用前检查指针是否停在欧姆挡刻度线的“∞”处
B.每换一次挡位,都要进行一次电阻调零
C.在测量电阻时,电流从黑表笔流出,经被测电阻到红表笔,再流入多用电表
D.测量时若发现表针偏转的角度较小,应该更换倍率较小的挡来测量
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在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动片向下移动时,关于电灯L的亮度及电压表
的读数变化,判断正确的是( )
A.L变暗,
减小
B.L变暗,
增大
C.L变亮,
增大
D.L变亮,
减小
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