【题目】两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示,c位于两负电荷连线的中点,d点在正电荷的正上方,c、d到正电荷的距离相等,则()
A. a点的电场强度比b点的大
B. 若一负电荷从a点移到b点,电势能增加
C. c点的电势比d点的高
D. 若c放置一检验电荷q,则q受的电场力合力大小等于正电荷对q的作用力
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【题目】如图所示电子射线管阴极K发射电子,设从阴极K发射出来的电子速度为0,阳极P和阴极K间加上电压后电子被加速。A、B是偏向电极板,使飞进的电子偏离。若已知P、K间所加电压UPK,偏转板长L,板间距离为d,所加电压UAB。偏转板到荧光屏之间的距离为R。电子质量m,电子电荷量为e。求:
(1)电子通过阳极P板的速度υ0
(2)电子通过偏向板时具有动能Ek
(3)电子射出偏转极板后,打到荧光屏上的Oˊ点到荧光屏中心O点的距离。
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【题目】如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5∶1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小。下列说法中错误的是( )
A.图乙中电压的有效值B.电压表的示数为31V
C.R处出现火警时电流表示数减小D.R 处出现火警时电阻R0消耗的电功率增大
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【题目】英国物理学家卡文迪许测出了引力常量G,因此卡文迪许被人们称为“能称出地球质量的人”。 若已知引力常量为G,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间为T2(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离为L1,地球中心到太阳中心的距离为L2,可估算出( )
A.地球的质量
B.太阳的质量
C.月球的质量
D.地球及太阳的密度
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【题目】物体在水平拉力F作用下,沿x轴由坐标原点开始运动,设拉力F随x的变化分别如图甲、乙、丙所示,图甲为一半圆图形,对应拉力做功分别为W甲、W乙、W丙,则以下说法正确的是
A. W甲>W乙>W丙B. W甲=W乙>W丙
C. W甲=W乙=W丙D. W甲>W乙=W丙
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【题目】如图所示,在绝缘水平面O点固定一正电荷,电量为Q,在离O点高度为r0的A处由静止释放某带同种电荷、电量为q的液珠,开始运动瞬间的加速度大小恰好为重力加速度g。已知静电常量为k,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力。则:
(1)液珠开始运动瞬间所受库仑力的大小和方向;
(2)液珠运动速度最大时离O点的距离h;
(3)已知该液珠运动的最大高度B点离O点的距离为2r0,则当电量为的液珠仍从A 处静止释放时,问能否运动到原来的最大高度B点?若能,则此时经过B点的速度为多大?
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【题目】如图所示,在足够长的光滑的水平面上原长为L的轻弹簧连接着两质量分别为m1、m2的木块A、B,将两木块拉开到相距1.5L时以共同的向右的初速度v0释放,在释放后的运动过程中,由上述已知条件不可能求出的物理量是( )
A.两木块相距L时,两木块的速度大小B.两木块再次相距1.5L时,两木块的动量大小
C.两木块运动过程中的最大距离D.两木块运动过程中的最小距离
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【题目】如图所示,一根原长L=1m的轻弹簧套在足够长的光滑直杆AB上,其下端固定在杆的A端,质量m=2kg的小球也套在杆上且与弹簧的上端相连。小球和杆可以一起绕经过杆A端的竖直轴OO'匀速转动,且杆与水平面间始终保持夹角θ=370已知杆处于静止状态时弹簧的长度变为原长的一半,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,所有过程中弹簧均不会超过弹簧的弹性限度。
(1)调整杆的旋转速度,使弹簧恰好恢复原长,求此时小球的线速度大小v;
(2)当小球的线速度大小v1=m/s时,求该弹簧的长度。
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【题目】已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=,其中n=2,3,4……已知普朗克常量为h,电子的质量为m。巴尔末线系是氢原子从n≥3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是( )
A.巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eV
B.氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变
C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为
D.一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光
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