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在金属板A、B间加上如图乙所示的大小不变、方向周期性变化的交变电压Uo,其周期是T。现有电子以平行于金属板的速度vo从两板中央射入。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力,求:

(1)若电子从t=0时刻射入,在半个周期内恰好能从A板的边缘飞出,则电子飞出时速度的大小。

(2)若电子从t=0时刻射入,恰能平行于金属板飞出,则金属板至少多长?

(3)若电子恰能从两板中央平行于板飞出,电子应从哪一时刻射入,两板间距至少多大?



由于电子穿过电场的时间为T,所以竖直方向每段加速、减速的时间只能为,即电子竖直方向只能先加速时间到达某一速度vy再减速时间速度减小到零,然后反方向加速时间到达某一速度vy,再减速时间速度减小到零,电子回到原高度.
根据以上描述电子可以从t时刻进入:t=(k=0,1,2,3…) 
设两板间距至为d,
而电子加速时间的竖直位移为:h=

而电子减速时间的竖直位移也为:h
所以电子在竖直方向的最大位移为:y=2h= ①
而:y≤ ②
由①②解得:d≥

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用著名的公式Emc2(c是光速),可以计算核反应堆中为了产生一定的能量所需消耗的质量。下面的哪种说法是正确的(  )

A.同样的公式Emc2也可以用来计算一个手电筒发出一定能量光时所丢失的质量

B.公式Emc2适用于核反应堆中的核能,不适用于电池中的化学能

C.只适用于计算核反应堆中为了产生一定的能量所需消耗的质量

D.公式Emc2适用于任何类型的能量

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如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球,落在斜面上某处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为2 v0,则以下说法正确的是:(     )

A.小球在空中的运动时间变为原来的2倍

B.夹角α将变大

C.PQ间距一定大于原来间距的3倍

D.夹角α保持不变

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如图所示,一个不带电的表面绝缘的导体P正在向带正电的小球Q缓慢靠近,但不接触,也没有发生放电现象,则下列说法中正确的是(     )

  A.B端的感应电荷为负电荷    

  B.导体内场强越越大

  C.C点的电势高于B点电势

  D.导体上的感应电荷在C点产生的场强始终大于在B点产生的场强

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A、B两带电平行板间电场强度E=6×103 N/C,两板间距离为5cm,电场中P1点距A板0.5cm,B板接地,如右图所示.那么A、B两板电压为______V,P1点电势为________V,今将一个带电荷量为2×10-3 C的带电粒子由P1点移到P2点,此过程电场力做功-9.6×10-2 J,则P2点距离B板__________cm.

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将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图像如图所示,以下判断正确的是

A.前内货物处于超重状态

B.最后内货物只受重力作用

C.前内与最后内货物的平均速度相同

D.第末至第末的过程中,货物的机械能守恒

 


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如图,质量的物体以的初速度从水平面的某点向右运动并冲上半径的竖直光滑半圆环,物体与水平面间的动摩擦因数.

(1)物体能从点飞出,落到水平面时落点到点的距离的最小值为多大?

(2)如果物体从某点出发后在半圆轨道运动过程途中离开轨道,求出发点到点的距离的取值范围.

(3)设出发点到点的距离为,物体从点飞出后,落到水平面时落点到点的距离为,通过计算在乙图中画出变化的关系图像.

 


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如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0).由此可求出:

A.物块的质量        B. 物块与斜面间的最大静摩擦力

C. 斜面的倾角        D. 物块对斜面的正压力

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放在水平地面上的物体,受到水平拉力作用,在0-6s内其速度与时间图象和力F的功率与时间图象如图所示,则物体的质量为(g取10m/s2) (  )

A.        B.        C.          D.                  

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