【题目】如图所示,两块长3cm的平行金属板A、B相距1cm,并与450V直流电源的两极相连接,如果在两板正中间有一电子(m=910-31kg,e=-1.610-19C),沿着垂直于电场线方向以2107m/s的速度飞入,求:
(1)电子在金属板间运动时的加速度大小;
(2)如果电子能从金属板间飞出,求电子在电场中的飞行时间;
(3)判断电子能否从平行金属板间飞出。
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【题目】如图甲所示,有一个质量为m的物体在沿竖直向上的力F的作用下由静止开始向上运动,物体的机械能E随位移x的变化关系如图乙所示,其中0~x1过程的图线是曲线,x1~x2过程的图线为平行于x轴的直线,且物体速度的方向始终竖直向上,则下列说法中正确的是( )
A. 在0~x1过程中,物体匀加速运动
B. 在0~x1过程中,拉力F先做正功后做负功
C. 在x1~x2过程中,物体的动能不变
D. 在0~x2过程中,物体先做加速运动后做减速运动
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【题目】如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为lA=40cm,右管内气体柱长为lB=39cm。先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm,已知大气压强p0=76cmHg,求。
①A端上方气柱长度;②稳定后右管内的气体压强.
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【题目】某同学将小球从P点水平抛向固定在水平地面上的圆柱形桶,小球沿着桶的直径方向恰好从桶的左侧上边沿进入桶内并打在桶的底角,如图所示,已知P点到桶左边沿的水平距离s=0.80m,桶的高度h0=0.45m,直径d=0.20m,桶底和桶壁的厚度不计,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)P点离地面的高度h1和小球抛出时的速度大小v0;
(2)小球经过桶的左侧上边沿时的速度大小及速度方向与水平方向的夹角正切值(结果可以带根号)。
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【题目】电子在匀强磁场中以某固定的正电荷为中心做顺时针方向的匀速圆周运动,如图所示.磁场方向与电子的运动平面垂直,磁感应强度为B,电子的速率为v,正电荷与电子的带电量均为e,电子的质量为m,圆周半径为r,则下列判断中正确的是( )
A. 如果,则磁感线一定指向纸内
B. 如果,则电子的角速度为
C. 如果,则电子不能做匀速圆周运动
D. 如果,则电子的角速度可能有两个值
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【题目】在均匀介质中坐标原点处有一波源做简谐运动,其表达式为y=5sin()m,它在介质中形成的简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻波刚好传播到x=12m处,波形图如图所示,则
A. 此后再经6s该波传播到x=24m处
B. M点在此后第3s末的振动方向沿y轴正方向
C. 波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向
D. 此后M点第一次到达y=3m处所需时间是2s
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【题目】平衡位置位于原点O的波源发出简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,P、Q为x轴上的两个点(均位于x轴正向),P与O的距离为35cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间,已知波源自t=0时由平衡位置开始向上振动,周期T=1s,振幅A=5cm。当波传到P点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5s,平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置,求:
(ⅰ)P、Q之间的距离;
(ⅱ)从t=0开始到平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过路程。
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【题目】如图所示的电路中,A、B为两个完全相同的灯泡,L是自感系数很大的线圈,其电阻与R相等,下列说法正确的是( )
A. 在断开S2的情况下,若突然闭合S1时,A、B灯均逐渐亮起来
B. 在闭合S2的情况下,若突然闭合S1时,A灯立即发光,B灯逐渐亮起来
C. 闭合S1、S2待电路稳定后,若突然断开S1,则A、B灯均不会立即熄灭
D. 闭合S1、S2待电路稳定后,若突然断开S1,则A灯不会立即熄灭,而B灯立即熄灭
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【题目】如图所示,在一单边有界磁场的边界上有一粒子源O,沿垂直磁场方向,以相同速率向磁场中发出了两种粒子,a为质子(11H),b为α粒子(42He),b的速度方向垂直磁场边界,a的速度方向与b的速度方向夹角为θ=30°,两种粒子最后都打到了位于磁场边界位置的光屏OP上,则( )
A. a、b两粒子转动周期之比为2∶3
B. a、b两粒子在磁场中运动时间之比为2∶3
C. a、b两粒子在磁场中转动半径之比为1∶2
D. a、b两粒子打到光屏上的位置到O点的距离之比为1∶2
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