【题目】电子感应加速器的工作原理如图所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,产生的感生电场使电子加速。上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,如果从上向下看,电子沿逆时针方向运动。电子做圆周运动的轨道半径不变,因电流变化而产生的磁感应强度随时间的变化,为使电子加速,下列说法正确的是( )
A.感生电场的方向应该沿顺时针方向
B.电磁铁线圈电流的方向不一定是图示中电流的方向
C.电磁铁线圈电流的大小可以增大也可以减小
D.电子在圆形轨道中靠洛伦兹力加速
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【题目】一根轻弹賛下端固定,竖直立在水平面上.其正上方一定局度处有一质量为m=0.2kg的小球从静止开始下落,不计空气阻力.从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中(弹簧一直保持竖直且在弹性限度内),当弹簧压缩量为0.1m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力,重力加速度g取10m/s2,小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计,则( )
A.该弹簧的劲度系数为20N/m
B.当弹簧压缩量时,小球处于超重状态
C.小球刚接触弹簧时速度最大
D.从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大
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【题目】利用如图所示的电路研究光电效应现象,其中电极K由金属钾制成,其逸出功为2.25V。用某一频率的光照射时,逸出光电子的最大初动能为1.50eV,电流表的示数为I。已知普朗克常量约为6.6×1034Js,下列说法正确的是( )
A. 金属钾发生光电效应的截止频率约为5.5×1014Hz
B. 若入射光频率加倍,光电子的最大初动能变为3.00eV
C. 若入射光频率加倍,电流表的示数变为2I
D. 若入射光频率加倍,遏止电压的大小将变为5.25V
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【题目】图甲,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题。
A.小球开始释放的高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)图甲中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置______,测量平抛射程______。然后,把被碰小球m2静置于轨道上O点正上方,再将入射球m1从斜轨上S位置由静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_____。(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1,开始释放的高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为__________(用(2)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用(2)中测量的量表示)。
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【题目】如图所示,经过专业训练的杂技运动员进行爬杆表演。质量为60kg的运动员爬上8m高的固定竖直金属杆,然后双腿夹紧金属杆倒立,头顶离地面7m高,运动员通过双腿对金属杆施加不同的压力来控制身体的运动情况。假设运动员保持如图所示姿势,从静止开始先匀加速下滑3m,用时1.5s,接着立即开始匀减速下滑,当运动员头顶刚要接触地面时,速度恰好减为零。若不计空气阻力,,则( )
A.运动员下滑的最大速度为4.5m/s
B.运动员匀加速下滑时所受摩擦力为440N
C.运动员匀减速下滑的加速度为1m/s2
D.运动员完成全程所需的总时间为3s
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【题目】如图所示,两个可视为点电荷的带正电小球A和B,A球系在一根不可伸长的绝缘细线一端,绕过定滑轮,在细绳的另一端施加拉力F,B球固定在绝缘座上,位于定滑轮的正下方。现缓慢拉动细绳,使A球缓慢移动到定滑轮处,此过程中,B球始终静止,忽略定滑轮大小和摩擦,下列判断正确的是( )
A.B球受到的库仑力先增大后减小
B.拉力F一直增大
C.地面对绝缘座的支持力一直减少
D.A球的电势能先不变后减少
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【题目】如图所示,在半径R=6cm的圆形区域内,有一方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=1T,其右侧放置长度L=20cm,间距d=20cm的相互平行的金属板,它们的左侧边界线恰好与磁场圆的右端点相切,上极板与圆的最高点等高,两极板加上U=6.24×104V的直流电压。在圆形磁场的最低点A处有一放射源,它在A点切线上方180°竖直平面内向上打出粒子射入圆形磁场中,打出的粒子速率均相等,且按角度均匀分布,所有粒子经磁场偏转后,都能垂直电场的方向进入电场中。已知,粒子的质量m=9.6×10-27kg,电量q=1.6×10-19C。假设到达下极板的粒子完全被吸收。重力不计。求:(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
(1)粒子的速率;
(2)被下极板吸收的粒子占总粒子的百分比。
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【题目】细管 AB 内壁光滑、厚度不计,加工成如图所示形状。长 L=0.5m 的 BD 段竖直,其 B 端与半径 R=0.3m 的光滑圆弧轨道平滑连接,P 点为圆弧轨道的最高点。CD 段是半径 R=0.3m 的四分之一圆弧,AC 段在水平面上。管中有两个可视为质点的小球 a、b, 质量分别为 ma=6kg、mb=2kg。最初 b 球静止在管内 AC 段某一位置,a 球以速度 v0 水平向右运动,与b 球发生弹性碰撞。重力加速度g 取10m/s2。
(1)若 v0=4m/s,求碰后 a、b 两球的速度大小:
(2)若 a 球恰好能运动到 B 点,求 v0的大小,并通过分析判断此情况下 b 球能否通过 P 点。
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【题目】如图所示直角坐标系xoy,P(a,-b)为第四象限内的一点,一质量为m、电量为q的负电荷(电荷重力不计)从原点O以初速度v0沿y轴正方向射入。第一次在整个坐标系内加垂直纸面向内的匀强磁场,该电荷恰好能通过P点;第二次保持y>0区域磁场不变,而将y<0区域磁场改为沿x方向匀强电场,该电荷仍通过P点,
A. 匀强磁场的磁感应强度
B. 匀强磁场的磁感应强度
C. 电荷从O运动到P,第二次所用时间一定短些
D. 电荷通过P点时的速度,第二次与x轴负方向的夹角一定小些
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