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【题目】电子束熔炼是指高真空下,将高速电子束的动能转换为热能作为热源来进行金属熔炼的一种熔炼方法。如图所示,阴极灯丝被加热后产生初速度为0的电子,在3×104 V加速电压的作用下,以极高的速度向阳极运动;穿过阳极后,在金属电极A1、A2间1×103 V电压形成的聚焦电场作用下,轰击到物料上,其动能全部转换为热能,使物料不断熔炼。已知某电子在熔炼炉中的轨迹如图中虚线OPO′所示,P是轨迹上的一点,聚焦电场过P点的一条电场线如图,则
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A. 电极A1的电势高于电极A2的电势
B. 电子在P点时速度方向与聚焦电场强度方向夹角小于90°
C. 聚焦电场只改变电子速度的方向,不改变电子速度的大小
D. 电子轰击到物料上时的动能小于3×104 eV
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【题目】在未来的“星际穿越”中,某航天员降落在一颗不知名的行星表面上. 该航天员从高h=L处以初速度v0水平抛出一个小球,小球落到星球表面时,与抛出点的距离是
,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是
A. 该星球的重力加速度![]()
B. 该星球的质量![]()
C. 该星球的第一宇宙速度![]()
D. 该星球的密度![]()
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【题目】如图所示,放置在竖直平面内的光滑轨道AB,是按照从高度为10m处以初速度10m/s平抛的运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一小球置于A点,由静止开始从轨道A端滑下.已知重力加速度为g=10m/s2,
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A. 小球在下滑过程中不能脱离轨道
B. 小球在下滑过程中的时间为![]()
C. 小球下滑到B点的速度为![]()
D. 小球在B点的水平分速度为=10m/s
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【题目】一位消防员在火灾现场发现一个容积为V0的废弃的氧气罐(认为容积不变),经检测,内部封闭气体压强为1.2p0(p0为1个标准大气压)。为了消除安全隐患,消防队员拟用下面两种处理方案:
(i)冷却法:经过合理冷却,使罐内气体温度降为27℃,此时气体压强降为p0,求氧气罐内气体原来的温度是多少摄氏度?
(ii)放气法:保持罐内气体温度不变,缓慢地放出一部分气体,使罐内气体压强降为p0,求氧气罐内剩余气体的质量与原来总质量的比值。
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【题目】如图所示,质量M=4kg的小车静止放置在光滑水平面上,小车右端B点固定一轻质弹簧,弹簧自由端在C点,C到小车左端A的距离L=lm,质量m=lkg的铁块(可视为质点)静止放在小车的最左端A点,小车和铁块之间动摩擦因数μ=0.2,小车在F=l8N的水平拉力作用下水平向左运动。作用一段时间后撤去水平拉力,此时铁块恰好到达弹簧自由端C点。此后运动过程中弹簧最大压缩量x=5cm,g取10m/s2,求:
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(1)水平拉力F的作用时间及所做的功;
(2)撤去F后弹簧的最大弹性势能。
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【题目】新型圆柱形的导电材料,电阻阻值在8Ω~10Ω之间,为了测量该导电材料电阻率,实验室提供了以下实验器材:
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A.20分度的游标卡尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(0~100mA,内阻约为10Ω)
D.电流表A2(0~0.6A,内阻约为0.1Ω)
E.电压表V1(0~3V,内阻约为3kΩ)
F.电压表V2(0~15V,内阻约为15kΩ)
G.直流电源E(4V,内阻不计)
H.滑动变阻器R(0~10Ω,2A)
I.开关及导线若干
(1)用游标卡尺测得该样品的长度L.其示数如图1所,其读数为_______mm;用螺旋测微器测得该样品的外径D,其示数如图2所示,其读数为_______mm。
(2)本次实验的电流表选用的是_______,电压表选用的是_______(填写所提供器材前的字母)。
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(3)测量新型圆柱形的导电材料电阻R.是采用图3的_______(选填“甲”“乙”“丙”或“丁”)电路图。
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【题目】为了较准确的测量细线能承受的最大拉力,某同学进行了如下实验:
①将细线对折,将重为G的钩码挂在细线的下端,如图甲所示,用刻度尺测量出对折后的长度L;
②如图乙所示,将刻度尺水平放置,两手捏着细线紧贴刻度尺水平缓慢向两边移动,直到细线断裂,读出此时两手间的水平距离d。
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(1)该同学两手捏着细线缓慢向两边移动的过程中,细线中拉力的合力大小将_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
(2)在不计细线质量和伸长影响的情况下,利用G、L、d可计算出细线能承受的最大拉力大小为_________。(用题中字母表示)
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【题目】一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p-T图象如图所示,下列判断正确的是_____________。
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A.气体在a、b两状态的体积相等
B.气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能
C.在过程ca中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功
D.在过程ab中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功
E.a、b和c三个状态中,状态a分子平均动能最小
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【题目】如图所示,两个倾角都为30°、足够长的光滑斜面对接在一起并固定在地面上,顶端安装一光滑的定滑轮,质量分别为2m和m的a、b两物体分别放在左、右斜面上,不可伸长的轻绳跨过定滑轮将a、b两物体连接,b与右边斜面的底端挡板c之间连有轻质弹簧。现用手握住a,使弹簧刚好无形变,系统处于静止状态。松手后,从a、b开始运动到它们速度再次都为零的过程中(绳和弹簧都与斜面平行且弹簧伸长在弹性限度内)
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A. a、b组成的系统机械能守恒
B. a、b和弹簧组成的系统机械能守恒
C. a的重力势能减少量大于弹簧弹力所做的功
D. 重力对a做功的平均功率大于弹簧弹力对b做功的平均功率
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【题目】如图甲所示,一粗细均匀的单匝正方形铜线框,质量m=1kg,放置在光滑绝缘水平面上,两平行虚线间存在与水平面垂直的匀强磁场,磁场边界线与线框ab边平行。现用垂直于ab边的水平恒力F拉动线框,线框到达位置I开始计时,此时线框开始进人匀强磁场,速度v0=3m/s,线框中感应电动势为2V。在t=3s时线框到达位置Ⅱ,线框开始离开匀强磁场,此过程中线框v-t图象如图乙所示,那么
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A. t=0时,ab间的电压为0.75V
B. 恒力F的大小为0.5N
C. 线框进入磁场与离开磁场的过程中线框内感应电流的方向相同
D. 线框完全离开磁场瞬间的速度大小为2m/s
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