【题目】已知位于同一平面内的正方形区域ABCD边长为L,在AB中点处垂直于AB边以一定速度射入电子,若在正方形区域内加上平行于ABCD平面,方向由A指向B,大小为E的匀强电场,电子恰能从D点飞出;若撤去电场,在正方形区域加上磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面,电子恰能从C点飞出,不计电子所受重力.
(1) 磁感应强度方向垂直纸面向里还是向外?
(2) 求电子比荷的大小.
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【题目】一质量m=2kg的滑块在摩擦力作用下沿水平面减速滑行,其运动过程-t(其中x为滑块的位移)图象如图所示,重力加速度大小为10m/s2,则
A. 0~10s内滑块的位移为10m
B. 0~10s内滑块的平均速度为1.5m/s
C. 滑块受到的摩擦力大小为0.8N
D. 滑块与水平面间的动摩擦因数为0.04
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【题目】如图,横截面积分别为2S、3S的密闭导热汽缸A、B,高度相等,底部通过细管连通,汽缸B顶部旁边有一阀门K,初始时阀门关闭。A、B底部装有水银,汽缸A中被封闭理想气体高度为h=15cm,汽缸B中被封闭理想气体高度为2h,打开阀门K,经足够长时间后两汽缸内液面高度恰好相等。外界大气压p0=75cmHg,不考虑环境温度的变化,求打开阀门后,从阀门溢出的气体初态的体积与汽缸B内初态气体的总体积之比。
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【题目】x-y平面内,在y<0的区域存在垂直xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。abcd为半径为R的闭合圆形铝线圈,圆心的坐标为(0, 0.5R),通有方向为abcda的恒定电流,线圈竖直放置,此时线圈恰好静止。重力加速度为g.下列能使线圈的加速度大小瞬间变为g的是( )
A. 仅将磁感应强度大小改为2B
B. 仅将线圈以y轴为轴转90°
C. 仅将线圈x轴为轴转180°
D. 仅将线圈向下移至圆心位于原点
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【题目】如图所示,一圆柱形气瓶水平放置,瓶内用活塞分为A、B两部分,分别装有理想气体,活塞与瓶内壁气密性好,并可在瓶内自由移动,不计摩擦。开始时,A、B两部分气体的体积之比为,压强均为
,大气温度为T,K为阀门。
①当温度升高时,活塞将如何移动?
②若因阀门封闭不严,B中气体向外缓慢漏气,活塞将缓慢移动,整个过程中气体温度不变,瓶口处气体体积可以忽略。当活塞向右缓慢移动至B中体积减为原来一半时,A中气体的压强多少?若此过程A中气体对外做功为W,则A中气体内能变化多少?
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【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,已知波速,且
时刻,波刚好传播到
处,该处质点的振动图象如图所示,另在
处有一接收器,则下列说法正确的是
填正确答案标号
A. 波源开始振动时方向沿y轴负方向
B. 从开始经
,
处的质点运动的路程为
C. 接收器在时才能接收到此波
D. 若波源向x轴正方向运动,接受器接收到波的频率可能为2Hz
E. 若该波与另一列频率为5Hz沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产生稳定的干涉图样
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【题目】如图所示,在坐标系xOy中,x轴水平向右,y轴竖直向下,在区域内存在与x轴平行的匀强电场
未画出
,一带正电小球,电荷量为q,从原点O水平抛出,再从A点进入电场区域,并从C点离开,其运动的轨迹如图所示,B点是小球在电场中向右运动的最远点,B点的横坐标
已知小球抛出时的动能为
,在B点的动能为
,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
小球在OA段运动的时间与在AB段运动的时间之比;
匀强电场的场强和小球的质量;
小球在电场中运动的最小动能。
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【题目】如图所示,放置在真空中的三棱镜的横截面为直角三角形ABC,∠A=30°.在BC的延长线上有一单色点光源S,从S射出的一条光线从AC边上的D点(图中未画出)处射入棱镜中,经三棱镜折射后垂直于AB边射出.若S、D两点的距离为d,且光从光源S到D的传播时间与光在三棱镜中传播的时间相等.已知三棱镜的折射率,光在真空中的传播速度为c,求:
(1)从光源射出的光线与SB边的夹角;
(2)入射点D到顶点A点的距离.
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【题目】法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别于圆盘的边缘和铜轴接触,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是
A. 若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定
B. 若从上往下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动
C. 若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化
D. 若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍
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