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【题目】如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端连一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连,开始时物体B在细线的拉力作用下处于静止状态。现用竖直向下的力拉B,使B缓慢向下移动一段距离后由静止释放B,B开始竖直向上运动直至B运动到最高点,整个过程弹簧一直在弹性限度内处于伸长状态。关于物体B从最低点运动到最高点的过程,下列说法正确的是
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A. B的速度逐渐增大
B. A的动能先增大后减小
C. B的机械能逐渐变大
D. A、B组成的系统机械能守恒
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【题目】如图所示,两虚线之间的空间内存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E、方向与水平线成60°;磁场的方向垂直纸面向里,有一个带正电小球从电磁复合场上方高度为h处自由落下,并沿直线通过复合电磁场,重力加速度为g.
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(1)带电小球通过复合场时做什么运动;
(2)求磁场的磁感应强度及带电小球的比荷.
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【题目】如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速度不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场,电子离开偏转电极时速度方向与水平方向成45°,最后打在荧光屏上,已知电子的质量为m、电荷量为e,C、D极板长为l,D板的电势比C板的电势高,极板间距离为d,荧光屏距C、D右端的距离为
.电子重力不计.求:
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(1)电子通过偏转电场的时间t0;
(2)偏转电极C、D间的电压U2;
(3)电子到达荧光屏离O点的距离Y.
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【题目】如图所示,倾角为θ=30°的光滑绝缘直角斜面ABC,D是斜边AB的中心,在C点固定一个带电荷量为+Q的点电荷.一质量为m,电荷量为﹣q的小球从A点由静止释放,小球经过D点时的速度为v,到达B点时的速度为0,则( )
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A. 小球从A到D的过程中静电力做功为
mv2
B. 小球从A到D的过程中电势能逐渐减小
C. 小球从A到B的过程中电势能先减小后增加
D. AB两点间的电势差UAB=![]()
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【题目】如图,直线MN 上方有平行于纸面且与MN成45。的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。今从MN_上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45。角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。若该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,而第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。求:
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(1)电场强度的大小;
(2)该粒子从O点出发,第五次经过直线MN时又通过O点的时间
(3)该粒子再次从O点进入磁场后,运动轨道的半径;
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【题目】如图所示的是电视机显像管及其偏转线圈L,如果发现电视画面幅度比正常时偏大,可能是因为()
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A. 电子枪发射能力减弱,电子数减少
B. 加速电场电压过低,电子速率偏小
C. 偏转线圈匝间短路,线圈匝数减小
D. 偏转线圈电流过小,偏转磁场减弱
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【题目】在“探究加速度和力、质量的关系”的实验时,研究物理问题的科学方法是_____________。实验中装置长木板时,应在长木反上的不带定滑轮一端下面垫一块木板,反复移动木板的位置,直至小车在斜面上运动时,可以保持匀速直线运动状态,这样做的目的是 ____________ 。某同学在实验中,得到如图C所示的图象,请分析原因______________;而另一同学又得到如图D所示的图象,原因又是_______________。
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【题目】如图所示,一个质量为m、带电荷量为q的粒子,从两平行板左侧中点沿垂直场强方向射入,当入射速度为v时,恰好穿过电场而不碰金属板.要使粒子的入射速度变为
仍能恰好穿过电场,则必须再使( )
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A. 粒子的电荷量变为原来的![]()
B. 两板间电压减为原来的![]()
C. 两板间距离变为原来的4倍
D. 两板间距离变为原来的2倍
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【题目】一个用于加速质子的回旋加速器,其D形盒半径为R,垂直D形盒底面的匀强磁场的磁感应强度为B,接在D形盒上的高频率电源频率为f,下列说法正确的是( )
A. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πfR
B. 质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小无关
C. 只要R足够大,质子的速度可以被加速到任意值
D. 只需调节加速电压,这个装置就可用于加速α粒子
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【题目】如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则
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A. θ增大,E增大 B. θ增大,Ep不变
C. θ减小,Ep增大 D. θ减小,E不变
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