【题目】如图所示,两块平行金属板M、N竖直放置,两板间的电势差U=1.5×103V,现将一质量m=1×10-2kg、电荷量q=4×10-5C的带电小球从两板上方的A点以v0=4 m/s的初速度水平抛出(A点距两板上端的高度h=20 cm),之后小球恰好从靠近M板上端处进入两板间,沿直线运动碰到N板上的B点,不计空气阻力,g取10 m/s2,求:
(1)B点到N板上端的距离l。
(2)小球到达B点时的动能Ek
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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r一定,平行板电容器的两块金属板正对水平放置,B为两极板间一固定点,R为光敏电阻(光照越强电阻越小).图中滑动变阻器R1的滑动触头P在a端时,闭合开关K,稳定后电流表A和电压表V的示数分别为I和U,以下说法正确的是( )
A. 若此时仅将R1的滑动触头P向b端移动,则平行板电容器的带电量将减小
B. 若此时仅将电容器上极板上移,则图中B点电势将降低
C. 若此时仅用更强的光照射R,则I增大,U增大,电容器所带电荷量增大
D. 若此时仅用更强的光照射R,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值之比减小
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 中子和质子结合成氘核时吸收能量
B. 升高放射性物质的温度,可缩短其半衰期
C. 某原子核经过一次衰变和两次衰变后,核内中子数减少个
D. 射线的电离作用很强,可用来消除有害静电
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【题目】如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧,MP⊥ON.则( )
A. M点的电势比P点的电势高
B. 将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
C. M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
D. 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动
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【题目】如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点有点电荷﹣Q,且CO=OD,∠ADO=60°.下列判断正确的是( )
A. O点电场强度为零
B. D点电场强度为零
C. 若将点电荷+q从O移向C,电势能增大
D. 若将点电荷﹣q从O移向C,电势能增大
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【题目】如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R,一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动,要求物块能通过圆形轨道的最高点,且在最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g为重力加速度),求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围。
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【题目】如图所示,一正弦交流电瞬时值为,通过一个理想电流表,接在一个理想的降压变压器两端。以下说法正确的是
A.流过r的电流方向每秒钟变化50次
B.变压器原线圈匝数小于副线圈匝数
C.开关从断开到闭合时,电流表示数变小
D.开关闭合前后,AB两端电功率可能相等
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【题目】(20分)如图所示,M、N为水平放置的平行金属板,板长和板间距均为2d。在金属板左侧板间中点处有电子源S,能水平发射初速为V0的电子,电子的质量为m,电荷量为e。金属板右侧有两个磁感应强度大小始终相等,方向分别垂直于纸面向外和向里的匀强磁场区域,两磁场的宽 度均为d。磁场边界与水平金属板垂直,左边界紧靠金属板右侧,距磁场右边界d处有一个荧光屏。过电子源S作荧光屏的垂线,垂足为O。以O为原点,竖直向下为正方向,建立y轴。现在M、N两板间加上图示电压,使电子沿SO方向射入板间后,恰好能够从金属板右侧边缘射出.进入磁场。(不考虑电子重力和阻力)
(1)电子进入磁场时的速度v;
(2)改变磁感应强度B的大小,使电子能打到荧光屏上,求
①磁场的磁感应强度大小的范围;
②电子打到荧光屏上位置坐标的范围。
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【题目】下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中,正确的是
A. 用质点来代替实际物体的研究方法叫微元法
B. 利用v﹣t图象推导匀变速直线运动位移公式的方法是理想模型法
C. 亚里士多德借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律
D. 伽利略首先建立了平均速度、瞬时速度、加速度的概念
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