【题目】如图所示,两个带等量正电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑绝缘的水平面上。P、N是小球A、B的连线的水平中垂线,且PO=ON。下列说法正确的是( )
A. 沿着P→O→N,电场强度一定先减小后增加
B. 沿着P→O→N,电场强度可能先减小后增加
C. 沿着P→O→N,电势一定先增加后减小
D. 沿着P→O→N,电势一定先减小后增加
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【题目】如图,用硬铁丝弯成的光滑半圆环竖直放置,最高点B处固定一小滑轮,质量为m的小球A穿在环上。现用细绳一端拴在A上,另一端跨过滑轮用力F拉动,使A缓慢向上移动。在移动过程中关于铁丝对A的支持力N,说法正确的是
A. N的方向始终背离圆心O
B. N的方向始终指向圆心O
C. N逐渐变小
D. N大小不变
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【题目】如图所示,一束由a、b两种单色光组成的复色光照射到横截面为三角形的玻璃砖上,经玻璃砖折射后照到右侧光屏上。光屏足够大,下列说法正确的是( )
A. 玻璃砖对a光的折射率比b光大
B. 在真空中a光的传播速度比b光大
C. 若两种光分别照射某金属板均发生光电效应,a光照射时光电子的最大初动能比b光大
D. 减小复色光的入射角度,两种色光会在光屏上依次消失,最先消失的是b光
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【题目】图中是磁聚焦法测比荷的原理图。在阴极K和阳极A之间加电压,电子由阳极A中心处的小孔P射出。小孔P与荧光屏中心O点连线为整个装置的中轴线。在极板很短的电容器C上加很小的交变电场,使不同时刻通过这里的电子发生不同程度的偏转,可认为所有电子从同一点发散。在电容器C和荧光屏S之间加一平行PO的匀强磁场,电子从C出来后将沿螺旋线运动,经过一段时间再次汇聚在一点。调节磁感应强度B的大小,可使电子流刚好再次汇聚在荧光屏的O点。已知K、A之间的加速电压为U,C与S之间磁场的磁感应强度为B,发散点到O点的距离为l。
(1)我们在研究复杂运动时,常常将其分解为两个简单的运动形式。你认为题中电子的螺旋运动可分解为哪两个简单的运动形式?
(2)求电子的比荷。
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【题目】如图甲所示是线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时产生的交变电压图象。将该电压加在图乙中理想变压器的M、N两端。变压器原、副线圈匝数比为5:1,电阻R的阻值为2Ω,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A. 0.01s时穿过线圈的磁通量为零
B. 线圈转动的角速度为100πrad/s
C. 流过灯泡的电流方向每秒钟改变25次
D. 电流表的示数为2A
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【题目】图示为直角三棱镜的截面ABC其中∠B=60°,直角边AC的长度为L,一束单色光从D点以与AC边成30°角入射到棱镜中,已知CD=2AD,棱镜对该单色光的折射率为,光在真空中的速度为c。求:
①光线从BC边射出时与该边的夹角;
②此单色光通过三棱镜的时间。
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【题目】如图所示,在竖直平面(纸面)内有长为l的CD、EF两平行带电极板,上方CD为正极板,下方EF为负极板,两极板间距为l,O点为两极板边缘C、E两点连线的中点;两极板右侧为边长为l的正方形匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向外。离子源P产生的电荷量为q、质量为m的带正电粒子飘入电压为U1的加速电场,其初速度几乎为零,被电场加速后在竖直平面内从O点斜向上射入两极板间,带电粒子恰好从CD极板边缘D点垂直DF边界进入匀强磁场区域。已知磁感应强度大小B与带电粒子射入电场O点时的速度大小v0的关系为,带电粒子重力不计。求
(1)带电粒子射入电场O点时的速度大小v0;
(2)两平行极板间的电压U2;
(3)带电粒子在磁场区域运动的时间t。
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【题目】如图所示,水平固定的平行金属板加上电压后,两板之间视为匀强电场,有一个质量为m、电量为q的粒子以大小为v0、倾角=45°的初速度,从下极板边缘斜向上方射入匀强电场,粒子恰好从上极板边缘水平向右射出,粒子重力不计。要使该带电粒子恰能沿极板中央轴线水平向右射出,则
A. v0方向必须改变,若电压不变,则v0大小应变为
B. v0方向可以不变,若电压也不变,则v0大小应变为
C. v0方向必须改变,若v0大小不变,则电压应变为原来的
D. v0方向可以不变,若v0大小也不变,则电压应变为原来的
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【题目】如图所示为某娱乐活动项目的示意图,某人从右侧平台上的A点以v0=8m/s水平跃出到达B点刚好抓住摆过来的绳索,此时人的速度恰好垂直于OB向左下,然后摆到左侧平台上的D点。绳索不可伸长且不计重力,人可以看作质点,不计一切阻力。人的质量m=60kg,绳索长l=25m,A点比D点低3.2m,人刚好抓住绳索以及摆到D点时绳索与竖直方向的夹角分别如图所示。(sin37°=0.60,cos37°=0.80,g=10m/s2)求:
(1)A、B两点的水平距离
(2)在最低点C时,人对绳索的拉力。
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