【题目】利用电场和磁场来控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用。如图1所示为电子枪的结构示意图,电子从炽热的金属丝发射出来,在金属丝和金属板之间加以电压U0,发射出的电子在真空中加速后,沿电场方向从金属板的小孔穿出做直线运动。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子重力及电子间的相互作用力。设电子刚刚离开金属丝时的速度为零。
(1)求电子从金属板小孔穿出时的速度v0的大小;
(2)示波器中的示波管是利用电场来控制带电粒子的运动。如图2所示,Y和Y′为间距为d的两个偏转电极,两板长度均为L,极板右侧边缘与屏相距x, O O′为两极板间的中线并与屏垂直,O点为电场区域的中心点。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿O O′射入电场中,若两板间不加电场,电子打在屏上的O′点。为了使电子打在屏上的P点, P与O′相距h,已知电子离开电场时速度方向的反向延长线过O点。则需要在两极板间加多大的电压U;
(3)电视机中显像管的电子束偏转是用磁场来控制的。如图3所示,有一半径为r的圆形区域,圆心a与屏相距l,b是屏上的一点,ab与屏垂直。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿ab方向进入圆形区域,若圆形区域内不加磁场时,电子打在屏上的b点。为了使电子打在屏上的c点,c与b相距l,则需要在圆形区域内加垂直于纸面的匀强磁场。求这个磁场的磁感应强度B的大小。
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【题目】如图,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上。t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动,t0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动。杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ。重力加速度大小为g。求:
(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;
(2)电阻的阻值。
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【题目】一列横波沿x轴正方向传播,在t与t+0.4s这两个时刻,在x轴上的-3m~+3m的区间内的波形图,都如图中同一图线所示,则下列说法中疋确的是
A. 质点振动周期一定为0.4s
B. 该波的最小波速为10 m/s
C. 从t时刻开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置
D. 在t+0.8s时,x=-2m处的质点位移为零
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【题目】如图所示,质量为m的月球探测器在圆形轨道I上运动,在A点处进入椭圆轨道II,在B点处再次变轨进入轨道III绕月球做圆周运动,其中轨道II的半径可认为近似等于月球的半径R,此时运行周期为T,变轨过程中探测器质量的变化忽略不计,已知轨道I半径为2R,引力常量为G,下列说法正确的是
A. 月球的密度为
B. 探测器在轨道I上运动的周期是在轨道II上运动的周期的倍
C. 探测器在轨道II上运动时,B处速度大小是A处速度大小的3倍
D. 探测器从轨道I运动到轨道III,合外力对探测器做功为
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【题目】把a、b两个完全相同的导体小球分别用长为l的绝缘细线栓接,小球质量均为m。先让a球带上+q的电量并悬挂于O点,如图所示。现将不带电的小球b也悬挂于O点(图中未画出),两球接触后由于静电斥力分开,平衡时两球相距l。已知重力加速度为g,静电力常量为k,带电小球可视为点电荷。关于a球所受的静电力大小F及O点处的场强大小E,下列判断正确的是
A. B.
C. D.
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【题目】在下面作用于某质点的各组共点力中,其合力可能为零的是
A. 3N,6N,10N
B. 20N,40N,65N
C. 12N,15N,18N
D. 3N,10N,15N
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【题目】关于速度、速度该变量、加速度,说法正确的是( )
A. 物体运动的速度改变量很大,它的加速度一定很大
B. 速度很大的物体,其加速度可以很小,也可以为零
C. 某时刻物体的速度为零,其加速度一定为零
D. 加速度很大时,运动物体的速度一定很大
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【题目】有三只猎豹在抢食一猎物,三只猎豹沿水平方向用大小分别为300N,400N和500N的力拖动猎物,若猎豹的方位不确定,则这三个力的合力的最小值和最大值分别为
A. 0;1200N
B. 100N;1200N
C. 200N;1000N
D. 400N;1000N
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【题目】
E.水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时振动的质点并不随波迁移
A. 水面波是一种机械波
B. 该水面波的频率为6 Hz
C. 该水面波的波长为3 m
D. 水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时能量不会传递出去
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