【题目】扫描电子显微镜在研究微观世界里有广泛的应用,通过磁聚焦之后的高能电子轰击物质表面,被撞击的样品会产生各种电磁辐射,通过分析这些电磁波就能获取被测样品的各种信息。早期这种仪器其核心部件如图甲所示。其原理如下:电子枪发出的电子束,进入磁场聚焦室(如图甲),聚焦磁场由通电直导线产生,磁场通过“释放磁场的细缝”释放而出,通过控制“释放磁场细缝”的宽度、磁场的强弱和方向使电子进行偏转,让聚焦之后的电子集中打在样品上。
(1)要使射入聚焦室的电子发生图乙的偏转,请说明图甲中左侧和右侧通电直导线的电流方向(只要回答“向上”或者“向下”);
(2)图乙为聚焦磁场的剖面图,要产生图示的聚焦效果,请说明该平面中磁场的分布情况:
(3)研究人员往往要估测聚焦磁场区域中各处磁感应强度大小,为了研究方便假设电子运动经过的磁场为匀强磁场,若其中一个电子从A点射入(如图丙所示),从A点正下方的A′点射出,入射方向与OA的夹角等于出射方向与O′A′的夹角,电子最终射向放置样品的M点,求该磁感应强度的大小?已知OA=O′A′=d,AA′=L,O′M=h,电子速度大小为v,质量为m,电量为e.
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【题目】如图所示,在长/=57 cm的一端封闭、另一端开口向上的竖直细玻璃管内,用5 cm高的水银柱封闭着l1=50 cm长的理想气体,管内外气体的温度为51℃。(大气压强po=76 cmHg,sin 53°=0.8)
①现将玻璃管缓慢倾斜至与水平面成53。角,求此时管中气体的长度。
②在第一问的基础上,若将管内水银柱取走1 cm,再缓慢对玻璃管加热升温至多少时,管中水银柱上表面恰好与管口相齐?
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【题目】如图所示,将带电荷量Q=+0.3 C、质量m′=0.3 kg的滑块放在小车的水平绝缘板的右端,小车的质量M=0.5 kg,滑块与绝缘板间的动摩擦因数μ=0.4,小车的绝缘板足够长,它们所在的空间存在磁感应强度B=20 T的水平方向的匀强磁场(垂直于纸面向里)。开始时小车静止在光滑水平面上,一摆长L=1.25 m、质量m=0.15 kg的摆从水平位置由静止释放,摆到最低点时与小车相撞,碰撞后摆球恰好静止,g取10 m/s2。求:
(1)与小车碰撞前摆球到达最低点时对摆线的拉力;
(2)摆球与小车的碰撞过程中系统损失的机械能ΔE;
(3)碰撞后滑块最终悬浮时的速度。
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【题目】如图所示,一固定在地面上的光滑斜面的顶端固定有一个轻弹簧,地面上质量为m的物块(可视为质点)向右滑行并冲上斜面,设物块在斜面最低点A的速率为υ,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,则物块运动到C点时弹簧的弹性势能为( )
A.mgh B.mgh+mυ2 C.mgh﹣mυ2 D.mυ2﹣mgh
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【题目】小明同学在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,为了更准确选取电压表和电流表的合适量程,决定先用多用电表测量小灯泡的阻值。
(1)在使用前发现电表指针位置如下图甲所示,该同学应该调节哪个位置_________(选“①”或者“②”);
(2)小明使用多用电表欧姆档的“×10”档测量小灯泡电阻阻值,读数如图乙所示,为了更准确地进行测量,小明应该旋转开关至欧姆档_______(填“×100”档;或“×1”档),两表笔短接并调节______(选“①”或者“②”)。
(3)按正确步骤测量时,指针指在如图丙位置,则小灯泡阻值的测量值为_________Ω
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【题目】酒后驾驶会导致许多安全隐患,是因为驾驶员的反应时间变长。反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间。表中“思考距离”是指驾驶员发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离。分析表可知,下列说法正确的是
速度 | 思考距离 | |
正常 | 酒后 | |
15 | ||
20 | ||
25 |
A. 驾驶员正常情况下反应时间为 B. 驾驶员正常情况下反应时间为
C. 驾驶员酒后反应时间比正常情况下多 D. 驾驶员酒后反应时间比正常情况下多1s
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【题目】如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的初速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中( )
A. 它们运动的时间tQ=tP
B. 它们所带电荷量之比qP∶qQ=1∶2
C. 它们的电势能减少量之比ΔEP∶ΔEQ=1∶2
D. 它们的动能增量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶4
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【题目】A、B两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出) 如图所示。图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称。则下列说法中错误的是( )
A. 这两点电荷一定是等量异种电荷 B. 这两点电荷一定等量同种电荷
C. D、C两点的电势一定相等 D. C点的电场强度比D点的电场强度大
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【题目】在粗糙的水平地面上,木块受到水平拉力作用下做匀速直线运动,速度大小为v0。在木块处于位置A时,将水平拉力的大小突然增大到某值,但保持其方向不变;持续一段时间t后,又突然将水平拉力反向,但保持其大小不变,再持续同样一段时间后,木块运动到B点。已知重力加速度大小为g,木块与水平地面的滑动摩擦因数为μ,求木块运动到B点时的速度大小。
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