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【题目】a、b、c三个α粒子由同一点垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定( )
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①在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上;
②b和c同时飞离电场;
③进入电场时,c的速度最大,a的速度最小;
④动能的增量相比,c的最小,a和b的一样大.
A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 一束光照射到某种金属表面上不能发生光电效应,如果增加光照的强度,则有可能发生光电效应
B. β射线的本质是电子流,所以β衰变是核外的一个电子脱离原子而形成的
C. 由玻尔理论可知一群处于n=3能级的氢原子向较低能级跃迁时可以辐射3种频率的光子
D. 两个轻核结合成质量较大的核,该原子核的比结合能增加
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【题目】关于物体的运动,下面的说法不可能的是( )
A. 速度在增加,加速度在减小
B. 速度在减小,加速度在增加
C. 加速度不变,而速度时刻在变
D. 加速度时刻在变,而速度保持不变
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【题目】如图所示,两根间距为d的光滑金属导轨,平行放置在倾角为
的斜面上,导轨的右端接有电阻R,整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。导轨上有一质量为m、电阻也为R的金属棒与两导轨垂直且接触良好,金属棒以一定的初速度v0在沿着导轨上滑一段距离L后返回,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用。下列说法正确的是( )
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A. 导体棒返回时先做加速运动,最后做匀速直线运动
B. 导体棒沿着导轨上滑过程中通过R的电量![]()
C. 导体棒沿着导轨上滑过程中克服安培力做的功 ![]()
D. 导体棒沿着导轨上滑过程中电阻R上产生的热量![]()
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【题目】反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似。已知静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图所示。一质量m=2.0×10-20kg,电荷量q=2.0×10-9C的带负电的粒子从(-1,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。则
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A. x轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比![]()
B. 粒子在0~0.5cm区间运动过程中的电势能减小
C. 该粒子运动过程中电势能变化量的最大值为4.0×10-8J
D. 该粒子运动的周期T=3.0×10-8 s
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【题目】如图所示,粗糙、绝缘的直轨道OB固定在水平桌面上,B端与桌面边缘对齐,A是轨道上一点,过A点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小
,方向水平向右的匀强电场。带负电的小物体P电荷量是
,质量
,与轨道间动摩擦因数
,P从O点由静止开始向右运动,经过0.55s到达A点,到达B点时速度是5m/s,到达空间D点时速度与竖直方向的夹角为
,且
。P在整个运动过程中始终受到水平向右的某外力F作用,F大小与P的速率
的关系如表所示。P视为质点,电荷量保持不变,忽略空气阻力,取
,求:
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(1)小物体P从开始运动至速率为2m/s所用的时间;
(2)AB间的距离x1
(3)小物体P从A运动至D的过程,电场力做的功。
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【题目】如图所示,两块平行金属板竖直放置,两板间的电势差U=1.5×103V(仅在两板间有电场).先将一质量m=1×10-2kg、电荷量q=4×10-5C的带电小球从两板的左上方距 两板上端的高度h=20cm的地方以初速度v0=2m/s水平抛出,小球恰好从左板的上边缘进入电场,在两板间沿直线运动,从右板的下边缘飞出电场,求:
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(1)小球刚进入极板上边缘时的速度;
(2)金属板的长度L.
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【题目】如图所示,传送带与水平面之间的夹角
,其上A、B两点间的距离L=5m,传送带在电动机的带动下以
的速度匀速运动现将一质量m=10kg的小物体(可视为质点)轻放在传送带的A点,已知小物体与传送之间的动摩擦因数
,在传送带将小物体从A点传送到B点的过程中,求:(取
)
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(1)物体从A到B运动的时间
(2)传送带对小物体做的功;
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【题目】如图所示,平行直线表示电场线,但未标方向,带电为+10-2C的微粒在电场中只受电场力作用,由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为-10V,则( )
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A. B点的电势为10伏
B. 电场线方向从右向左
C. 微粒的运动轨迹可能是轨迹1
D. 微粒的运动轨迹可能是轨迹2
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【题目】如图甲所示,等离子气流(由高温高压的等电量的正、负离子组成)由左方连续不断地以速度v0 射入P1 和P2 两极板间的匀强磁场中,ab直导线与P1 、P2 相连接,线圈A与直导线cd相连接,线圈A内存在如图乙所示的变化磁场,且磁感应强度B的正方向规定为向左,则下列叙述正确的是( )
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A. 0~1s内ab、cd导线互相排斥
B. 1~2s内ab、cd导线互相吸引
C. 2~3s内ab、cd导线互相排斥
D. 3~4s内ab、cd导线互相吸引
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