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如图所示是使用光电管的原理图。当频率为γ的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.

①当变阻器的滑动端P向    滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小。

  ②当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为____(已知电子电荷量为e).

  ③如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将_______ (填“增加”、“减小”或“不变”).


  右   eU   不变

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科目:高中物理 来源: 题型:


a、b两个带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为+3q和-q,两球间用绝缘细线连接,a球又用长度相同的绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧.则平衡时可能位置是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:


一个做曲线运动的物体,关于它受到的合力,下列说法正确的是:

A.一定是恒力          B.一定是变力

C.可能是恒力          D.大小可能是恒定的,但方向一定是变化的

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科目:高中物理 来源: 题型:


20世纪30年代以来,人们在对宇宙射线的研究中,陆续发现了一些新的粒子,K介子和π介子就是科学家在1947年发现的。K−介子的衰变方程为 K− → π0+ π−,其中K−介子和π−介子带负电,电荷量等于基元电荷电量,π0介子不带电。如图所示,一个K−介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为图中的圆弧虚线,K−介子衰变后,π0介子和π−介子的轨迹可能是 (      )

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管住下滑。已知这名消防队员的质量为60㎏,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s, g取10m/s2,那么该消防队员 (   )

A.下滑过程中的最大速度为4 m/s

B.加速与减速过程的时间之比为1∶2

C.加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为1∶7

D.加速与减速过程的位移之比为1∶2

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,水平地面上静止放置着物块B和C,相距l=1.0 m.物块A以速度v0=10 m/s沿水平方向与B正碰.碰撞后A和B牢固地粘在一起向右运动,并再与C发生正碰,碰后瞬间C的速度v=2.0 m/s.已知A和B的质量均为m,C的质量为A质量的k倍,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.45.(设碰撞时间很短,g取10 m/s2)

(1)计算与C碰撞前瞬间AB的速度;

(2)根据AB与C的碰撞过程分析k的取值范围,并讨论与C碰撞后AB的可能运动方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示是一个设计“过山车”的试验装置的工作原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道最低点平滑连接,圆形轨道半径为R。一质量为m的小车(可视为质点)在A点由静止释放沿斜面滑下,当小车第一次经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力为其重力的7倍,小车恰能越过圆形轨道最高点C完成圆周运动并第二次经过最低点沿水平轨道向右运动。已知重力加速度g.

(1)求A点距水平面的高度;

(2)假设小车在竖直圆轨道左、右半圆轨道部分克服摩擦阻力做功相等,求小车第二次经过圆轨道最低点B时速度有多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在x轴下方的区域内存在+y方向的匀强电场,电场强度为E。在x轴上方以原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xoy平面向外,磁感应强度为B。-y轴上的A点与O点的距离为d,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A点由静止释放,经电场加速后从O点射入磁场,不计粒子的重力。

(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径r;

(2)要使粒子进人磁场之后不再经过x轴,求电场强度的取值范围;

(3)改变电场强度,使得粒子经过x轴时与x轴成θ=300的夹角,求此时粒子在磁场中的运动时间t及经过x轴的位置坐标值x0

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,电源电动势E=80 V,内阻r=5.6 Ω,R1=6 000 Ω,R2=4 000 Ω,R3=0.3 Ω,R4=6 000 Ω,R5=0.1 Ω,R6=0.2 Ω,R7=8 000 Ω,估算R7消耗的功率为(  )

A.80 W  B.8 W   C.0.8 W D.0.08 W

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