【题目】在电场中把2.0×10-9C的正电荷从A点移到B点,静电力做功1.5×10-7J。再把这个电荷从B点移到C点,静电力做功–4.0×10-7J。求:
(1)A、B、C三点中哪点电势最高?
(2)A、C间的电势差是多大?
(3)把–1.5×10-9C的电荷从A点移到B点,静电力做多少功?
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【题目】下列关于电场强度E、磁感应强度B的叙述正确的是( )
A. 电场中某点的场强在数值上等于单位电荷受到的电场力
B. 电场中某点的场强方向就是检验电荷在该点所受电场力的方向
C. 通电导线在磁场中某点不受磁场力作用,则该点的磁感应强度一定为零
D. 根据定义式,磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与IL成反比
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【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示:置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速电压为U。若D型盒圆心A处粒子源产生的粒子质量为m、电荷量为+q,初速度为零,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑重力的影响,则下列说法正确的是
A. 随着速度的增加,带电粒子在磁场中运动的周期越来越短
B. 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为2:1
C. 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
D. 质子被加速后的最大动能等于
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【题目】“探究加速度与力的关系”装置如图所示.带滑轮的长木板水平放置,细绳通过两滑轮分别与弹簧秤挂钩和砂桶连接,细线与桌面平行.将木块放在靠近打点计时器的一端,缓慢向砂桶中添加细砂,直到木块开始运动,记下木块运动后弹簧秤的示数F,通过纸带求出木块运动的加速度a.将木块放回原处,再向砂桶中添加适量细砂,释放木块…获取多组a、F数据.
(1)关于该实验的操作,以下说法正确的是(____)
A.实验过程中,应先闭合打点计时器开关,再释放小车
B.通过缓慢添加细砂,可以方便地获取多组实验数据
C.每次添加细砂后,必须测出砂及砂桶的质量
D.实验过程要确保砂及砂桶的质量远小于木块的质量
(2)某同学根据实验数据做出了两个a-F图象如图所示,正确的是________;该同学发现图线没有过原点,应该是由于有摩擦力的原因,于是想要作出木块的加速度与合力的关系图象,需要对图象进行修正.修正后的横坐标F合应该等于________(用F、F0表示).
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【题目】卢瑟福进行的α粒子散射实验现象表明
A. 在原子的中心有一个很小的核
B. 原子核具有复杂结构
C. 原子核集中了原子所有的质量
D. 核外电子在绕核旋转
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【题目】如图所示是《DIS实验研究动能的大小与物体的质量和运动速度关系》实验装置。
(1)图中的①是_______传感器,可以用来测小车的_____大小。
(2)在实验中,小车动能EK的大小是用摩擦块滑行的距离s来反映的。这样处理的理论依据是:用摩擦块克服摩擦力做功(fs)的多少来反映小车动能EK的大小,由于________可看成不变,因此EK与距离s成_____比。
(3)对多组记录数据先后用s~v(上图)、s~v2(下图)等进行拟合研究,均得到类似如图所示图像,从中得出该实验合理的结论是___________________________。
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【题目】如图,两个轻环a和b套在位于竖直面内的一段固定圆弧上:一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m的小球,在a和b之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a、b间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦,小物块的质量为( )
A. B. C. m D. 2m
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【题目】如图所示,一边长为2R的正方形与半径为R的圆相切,两区域内有大小相等方向相反的匀强磁场。M是正方形左边长的中点,O点是圆的圆心,M、O、N三点共线。若把比荷为 、重力不计的两个带正电的粒子分别从M、N两点以速度沿MON直线相向进入磁场。它们在磁场中运动相同的时间,并以相同的方向离开磁场,若从N点进入磁场的带电粒子的速度大小变为,并改变其速度方向,该粒子将从M点离开磁场。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)粒子从N点以进入磁场运动到M点的总时间。
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【题目】如图是一手摇发电机,其原理可简化为矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的中心轴OO'匀速转动,产生随时间变化的感应电动势。
已知矩形线圈abcd的匝数为N,边长ab=cd=L1,bc=ad=L2。线圈所在处磁感应强度为B。线圈的角速度为ω。当线圈转动到如图所示位置时,其平面与磁场方向平行。
(1)求线圈转动到如图位置时ab边切割磁感线产生的感应电动势大小并判断ab两端电势的高低;
(2)从线圈处于如图位置开始计时,t时刻线圈转至截面图中虚线所示位置,推导t时刻线圈产生的感应电动势大小为e=NBL1L2ωcosωt;
(3)如图所示,线圈的ab、cd边分别通过电刷与两个滑环e、f相连,滑环e、f与二极管D、外电阻相连,组成闭合回路。二极管具有单向导电性,即加正向电压时其电阻可忽略不计,加反向电压时电阻可视为无穷大。已知线圈电阻为r,外电阻为R,电路其余部分电阻不计。计算经过一段较长时间t(远大于线圈转动周期)的过程中,外电阻R上产生的热量。
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