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【题目】电场中等势面如图所示,下列关于电场描述正确的是( )
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A. A点的电场强度比C点小
B. 负电荷在A点的电势能比在C点的电势能大
C. 电荷沿等势面AB移动的过程中,电场力始终不做功
D. 正电荷从A移动到C,电场力做负功
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【题目】爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是( )
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A. 逸出功与ν有关
B. Ek与入射光强度成正比
C. 当ν<ν0时,会逸出光电子
D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关
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【题目】如图甲所示为研究光电效应中入射光的频率、强弱与光电子发射情况的实验电路,阴极K受到光照时可以发射光电子,电源正负极可以对调。实验中得到如图乙所示的实验规律,下列表述错误的是( )
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A. 在光照条件不变的情况下,随着所加电压的增大,光电流趋于一个饱和值
B. 在光的频率不变的情况下,入射光越强饱和电流越大
C. 一定频率的光照射光电管,不论光的强弱如何,遏止电压不变
D. 蓝光的遏止电压大于黄光的遏止电压是因为蓝光强度大于黄光强度
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【题目】关于物质波,以下观点不正确的是
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A. 只要是运动着的物体,不论是宏观物体还是微观粒子,都有相应的波与之对应,这就是物质波
B. 只有运动着的微观粒子才有物质波,对于宏观物体,不论其是否运动,都没有相对应的物质波
C. 由于宏观物体的德布罗意波长太小,所以无法观察到它们的波动性
D. 电子束照射到金属晶体上得到了电子束的衍射图样,从而证实了德布罗意的假设是正确的
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【题目】某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力。则前5s内
A. 物体上升的最大高度为45m
B. 物体的位移为25m,方向向上
C. 物体的平均速度为13m/s,方向向上
D. 物体速度变化量的大小为10m/s,方向向下
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【题目】如图所示,在x轴相距为L的两点固定两个等量异种点电荷+Q、-Q,虚线是以+Q所在点为圆心、L/2为半径的圆,a、b、c、d是圆上的四个点,其中a、c两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称。下列判断正确的是( )
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A. b、d两点处的电势相同
B. 四点中c点处的电势最低
C. b、d两点处的电场强度相同
D. 将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,+q的电势能减小
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【题目】一质量为m、电荷量为+q的小球,从O点以和水平方向成α角的初速度v0抛出,当达到最高点A时,恰进入一匀强电场中,如图,经过一段时间后,小球从A点沿水平直线运动到与A相距为S的A`点后又折返回到A点,紧接着沿原来斜上抛运动的轨迹逆方向运动又落回原抛出点。(用m、q、α、v0、S表示)
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求:(1)该匀强电场的场强E的大小和方向;(在图中标明E的方向)
(2)从O点抛出又落回O点所需的时间。
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【题目】下图是甲乙两车同一平直公路上运动的v-t图像,则 ( )
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A. 两车运动的方向不一定相同
B. 前2 s内乙的平均速度大于甲的平均速度
C. 前4 s内甲的加速度小于乙的加速度
D. 前2s内乙的加速度的方向与乙车运动的方向相同,2~4s内乙的加速度的方向与乙车运动的方向相反
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【题目】如图所示,内表面光滑绝缘的半径为
的圆形轨道处于竖直平面内,有竖直向下的匀强电场,场强大小为
有一质量为
、带负电的小球,电荷量大小为
,小球在圆轨道内壁做圆周运动,当运动到最低点A时,小球与轨道压力恰好为零,g取
,求:
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小球在A点处的速度大小;
小球运动到最高点B时对轨道的压力.
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【题目】如图所示,一条长为L的绝缘细线,上端固定,下端系一质量为m的带电小球,将它置于电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中,当小球平衡时,悬线与竖直方向的夹角α=45°。
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(1)小球带何种电荷?电荷量为多少?
(2)若将小球向左拉至悬线呈水平位置,然后由静止释放小球,则从放手后至最低点的过程中小球做什么运动?经多长时间到达最低点?
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