【题目】如图甲所示,A、B两极板间加上如图乙所示的交变电压,A板的电势为0,一质量为m、电荷量为q的电子仅在静电力作用下,在时刻由静止释放进入两极板运动,恰好到达B板,则( )
A. A、B两板间的距离为
B. 电子在两板间的最大速度为
C. 电子在两板间做匀加速直线运动
D. 若电子在时刻进入两极板.它将时而向B板运动,时而向A板运动,最终到达B板
【答案】AB
【解析】A、在时刻由静止释放进入两极板运动,恰好到达B板,由于在第一个内做匀加速直线运动,在第二个内做匀减速直线运动,在第三个内反向做匀加速直线运动,可知经过时间恰好到达B板,加速度,有,解得: ,故A正确;
B、由题意可知,经过时间速度最大,则最大速度为: ,故B正确。
C、电子在两板间先向右做匀加速直线运动,然后向右做匀减速直线运动,速度减为零后反向做匀加速直线运动,然后反向做匀减速直线运动,故C错误。
D、若电子在时刻进入两极板,先做匀加速直线运动,然后做匀减速直线运动,若电子匀减速直线运动到零,位移之和大于极板的间距,电子不会做往复运动,在匀减速直线运动的过程中到达B板,故D错误。
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【题目】如图所示是做光电效应实验的装置简图。在抽成真空的玻璃管内,K为阴极(用金属铯制成,发生光电效应的逸出功为1.9eV),A为阳极。在a、b间不接任何电源,用频率为(高于铯的极限频率)的单色光照射阴极K,会发现电流表指针有偏转。这时,若在a、b间接入直流电源,a接正极,b接负极,并使a、b间电压从零开始逐渐增大,发现当电压表的示数增大到2.1V时,电流表的示数刚好减小到零。求:
⑴a、b间未接直流电源时,通过电流表的电流方向。
⑵从阴极K发出的光电子的最大初动能EK是多少焦?
⑶入射单色光的频率是多少?
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【题目】如图所示,水平传送带以v=2 m/s的速度匀速转动,传送带两端的长度L=8 m。现在传送带左端A无初速度竖直释放某一物块,t1=2 s时物块的速度与传送带的速度相同,试求:(g=10 m/s2)
(1)物块与传送带间的动摩擦因数μ;
(2)物块由传送带左端A运动到右端B的时间t;
(3)若传送带匀速转动的速度可调,则传送带至少以多大速度vmin运行,物块从A端到B端运动时间才最短?
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【题目】扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象;如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为300K,压强为大气压强P0。当封闭气体温度上升至303K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部压强立即减为P0,温度仍为303K。再经过一段时间,内部气体温度恢复到300K。整个过程中封闭气体均可视为理想气体。求:
(ⅰ)当温度上升到303K且尚未放气时,封闭气体的压强;
(ⅱ)当温度恢复到300K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力。
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【题目】如图所示,在水平地面xOy上有一沿x轴正方向做匀速运动的传送带,运动速度为3v0,传送带上有一质量为m的正方形物体随传送带一起运动,当物体运动到yOz平面时遇到一阻挡板C,阻止其继续向x轴正方向运动。设物体与传送带间的动摩擦因数为μ1,与挡板之间的动摩擦因数为μ2。此时若要使物体沿y轴正方向以4v0匀速运动,重力加速度为g,则沿y轴方向所加外力为多少?
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【题目】如图所示,固定在地面上的半圆轨道直径ab水平,质点P与半圆轨道的动摩擦因数处处一样,当质点P从a点正上方高H处自由下落,经过轨道后从b点冲出竖直上抛,上升的最大高度为,空气阻力不计。当质点下落再经过轨道a点冲出时,能上升的最大高度h为( )
A. 不能从a点冲出半圆轨道
B. 能从a点冲出半圆轨道,但
C. 能从a点冲出半圆轨道,但
D. 无法确定能否从a点冲出半圆轨道
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【题目】物体由A点静止出发,先做加速度为的匀加速直线运动,到某一最大速度后,立即做加速度大小为的匀减速直线运动到B点停下,经历总时问为,全程的平均速度为以下判断正确的是( )
A. 最大速度
B. 最大速度
C. 加速阶段和减速阶段的平均速度均等于
D. 必须满足
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【题目】在“探究求合力的方法”的实验中,用图钉把橡皮筋的一端固定在板上的A点,在橡皮筋的另一端拴上两条细绳,细绳另一端系着绳套B、C(用来连接弹簧测力计)。其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。
(1)本实验采用的科学方法是___
A.理想实验法
B.控制变量法
C.等效替代法
D.建立物理模型法
(2)用两弹簧测力计将橡皮条的另一端拉至O点,记录两分力的________________,此时细绳OB相连的弹簧测力计的示数为__________N(只须读到0.1N)。接下来,为了测出这两分力的合力,用一只弹簧测力计沿AO方向拉伸橡皮条,使橡皮条的长度等于AO,记录下该力的大小和方向。
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【题目】已知质量为m的带电液滴,以速度垂直射入竖直向下的匀强电场E和水平向里匀强磁场B中,液滴在此空间刚好能在竖直平面内做匀速圆周运动.如图所示,(重力加速度为g)求:
(1) 液滴带电荷量及电性;
(2) 液滴做匀速圆周运动的半径多大;
(3) 现撤去磁场,电场强度变为原来的两倍,有界电场的左右宽度为d,液滴仍以速度从左边界垂直射入,求偏离原来方向的竖直距离。
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