ab是长为l的均匀带正电细杆,P1、P2是位于ab所在直线上的两点,位置如图所示,ab上电荷产生的静电场在P1处的场强大小为E1,在P2处产生的场强大小为E2.细杆的中点正上方有一P3点,下列说法正确的是( )
A.P1、P2两处的电场方向相同E<E2
B.P1、P2两处的电场方向相反E>E2
C.P1、P2两处的电场方向相反E<E2
D.P3点的场强方向垂直于ab向上
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如图甲所示,正方形金属线圈所围的面积S=0.04m2,匝数n=100匝,电阻r=2.0Ω,线圈与灯泡L构成闭合回路,灯泡L的电阻R=8.0Ω,不计灯丝电阻随温度的变化。金属线圈区域内存在着磁感应强度B随时间t变化的匀强磁场,磁场的方向与线圈平面垂直,如图乙所示。
(1)求在0 ~ 1×10 -2 s时间内线圈中产生感应电动势的大小。
(2)求在1×10 -2 s ~ 3×10 -2 s时间内通过灯泡L的电流I大小。
(3)规定回路中逆时针电流的方向为正方向,在图丙中画出通过灯泡L的电流I随时间t的变化图象,并求出灯泡L消耗的电功率。
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光纤通信是一种现代化的通讯工具,为了研究问题的方便,我们将光导纤维简化为一根长直的玻璃管,如图所示为玻璃管沿轴线的横截面,若光从左端以与端面成300入射,玻璃管长为L,折射率为n=,已知光在真空中的传播速度为c.
(a)通过计算分析光能否从玻璃管的侧面射出;
(b)求出光通过玻璃管所需的时间.
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质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图所示.离子源S产生的各种不同正离子束(速度可看作为零),经加速电场(加速电场极板间的距离为d、电势差为U)加速,然后垂直进入磁感应强度为B的有界匀强磁场中做匀速圆周运动,最后到达记录它的照相底片P上.设离子在P上的位置与入口处S1之间的距离为x。
(1)求该离子的荷质比.
(2)若离子源产生的是带电量为q、质量为m1和m2的同位素离子(m1>m2),它们分别到达照相底片上的P1、P2位置(图中末画出),求P1、P2间的距离△x。
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如图所示,在某电场中画出了三条电场线,C点是A、B连线的中点.已知A点的电势为A=30 V,B点的电势为B=-10 V,则C点的电势( )
A. C=10 V B. C>10 V
C. C<10 V D.上述选项都不正确
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如图所示,AB为均匀带有电荷量为+Q的细棒,C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB.AB棒上电荷形成的电场中, 0可以等效成AB棒上电荷集中于AB上某点P处、带电荷量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势.若PC的距离为r,由点电荷电势的知识可知0=k.若某点处在多个点电荷形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和.根据题中提供的知识与方法,我们可将AB棒均分成两段,并看成两个点电荷,就可以求得AC连线中点C′处的电势为( )
A. 0 B. 0 C.20 D.40
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如图所示,用长L=0.50 m的绝缘轻质细线,把一个质量m=1.0 g带电小球悬挂在均匀带等量异种电荷的平行金属板之间,平行金属板间的距离d=5.0 cm,两板间电压U=1.0×103 V.静止时,绝缘细线偏离竖直方向θ角,小球偏离竖直线的距离a=1.0 cm.取g=10 m/s2,
sin θ≈tan θ.则下列说法正确的是( )
A.两板间电场强度的大小为2.0×104 V/m
B.小球带的电荷量为1.0×10-8 C
C.若细线突然被剪断,小球在板间将做类平抛运动
D.若细线突然被剪断,小球在板间将做匀加速直线运动
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有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收,从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.若氢原子碰撞后发出一个光子,则速度v0至少为___ 。已知氢原子的基态能量为E1(E1<0).
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