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17.如图所示为一电子射线演示仪的简图,I区为加速电场.电压大小为U,Ⅲ区为匀强的减速电场,电压大小为2U,Ⅱ区为接地的中空金属壳体,长度为d,a、b两点分别在Ⅱ、Ⅲ区域的中点,若a点场强为Ea,b点的电势为φb,由灯丝k发射出的电子(初速忽略不计)电荷量为e,经加速后运动到a点的动能为Eka,到b点的动能为Ekb,则有(  ) 
①Ea=0,φb=-U ②Ea=$\frac{U}{d}$,φb=U ③Eka=eU,Ekb=2eU ④Eka=eU,Ekb=0.
A.①③B.②④C.②③D.①④

分析 中空金属壳体处于静电平衡状态,内部的场强处处为零,整个导体是一个等势体.由图看出,金属壳体接地,电势为零.由动能定理求出ab间的电势差,即可得b点的电势φb

解答 解:中空金属壳体处于静电平衡状态,内部的场强处处为零,则有Ea=0.
金属壳体接地,电势为零,即有φa=0,b在Ⅲ区域的中点,
其电势高于a点的电势,a、b间电势差为Uab=-U,则b点的电势为φb=-U.故①正确.
电子穿过Ⅱ区时,电场力不做功,由动能定理得:
k→b过程:-e(-U)-eUab=Ekb-0,
k→a过程:-e(-U)=Ea
又Uab=-U,解得:Ea=eU,Ekb=0,故④正确;
故选:D.

点评 本题的解题关键是在于抓住金属壳体处于静电平衡状态的特点:内部的场强处处为零,整个导体是一个等势体,运用动能定理求解动能.

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7.下列说法中正确的是(  )
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B.电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的,且与波的传播方向垂直
C.电磁波谱中,最容易发生衍射现象的是γ射线
D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度

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8.如图所示,电路中的变压器为理想变压器,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器R的滑动触头,U1为加在原线圈两端的交变电压,I0、I1分别为原线圈和副线圈中的电流,下列说法正确的是(  )
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B.保持P的位置及U不变,S由a切换到b,则I1减小
C.保持P的位置及U不变,S由b切换到a,则I1增大
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12.如图所示,固定在地面上的光滑轨道AB、CD均是半径为R的四分之一圆弧.一质量为m、上表面长也为R的小车静止在光滑水平面EF上,小车上表面与轨道AB、CD的末端B、C相切.一质量为m的物体(大小不计)从轨道AB的A点由静止下滑,由末端B滑上小车,小车在摩擦力的作用下向右运动.当小车右端与壁CF接触前的瞬间,物体m恰好滑动到小车右端相对于小车静止,同时小车与CF相碰后立即停止运动但不粘连,物体则继续滑上轨道CD.求:
(1)物体滑上轨道CD前的瞬间的速率;
(2)水平面EF的长度;
(3)当物体再从轨道CD滑下并滑上小车后,如果小车与壁BE相碰后速度也立即变为零,最后物体m停在小车上的Q点,则Q点距小车右端多远?

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2.如图,质量为2kg的木块静止在水平地面上的P点,用水平恒力F拉动,拉力F做了12J的功后撤去F,最后木块滑行到Q点停止运动,已知P、Q两点间的距离为3m,全过程所用的时间为3s,求:
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9.如图是A,B两个物体从同一地点向同一方向做匀加速直线运动的速度图象,从图可知A物体运动的初速度是6m/s,加速度是2m/s2,B物体运动初速度是0m/s,加速度是2m/s2,A比B早运动3s,当B物体开始运动时,A,B间距s=27m,B运动$\frac{1}{3}$s时,A,B间距是4m.

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6.线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交变电流的图象如图所示,由图中可知(  )
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7.某学校的一个实验研究小组,以“保护鸡蛋”为题,要求制作一个装置,让鸡蛋从高处落到地面而不被摔坏.鸡蛋要不被摔坏,直接撞击地面的最大速度不能超过3.0m/s.现有一位同学设计了如图所示的一个装置:用A、B两块较粗糙的夹板夹住鸡蛋,鸡蛋夹放的位置离装置下端的距离s=0.4m,当鸡蛋相对夹板运动时,A、B夹板与鸡蛋之间的总摩擦力为鸡蛋重力的8倍,现将该装置从距地面某一高处自由落下,装置碰地后速度为0,且保持竖直不反弹.运动过程不计空气阻力,不计装置与地面作用时间.g=10m/s2
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(2)如果使用该装置保护,刚开始下落时装置的末端离地面的最大高度H.

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