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8.真空室中有如图甲所示的装置,电极K持续发出的电子(初速不计)经过电场加速后,从小孔O沿水平放置的偏转极板M、N的中心轴线OO′射入.加速电压U1=$\frac{m{L}^{2}}{2{eT}^{2}}$,M、N板长均为L,偏转极板右侧有荧光屏(足够大且未画出).M、N两板间的电压UMN随时间t变化的图线如图乙所示,其中U2=$\frac{4m{L}^{2}}{3e{T}^{2}}$.调节两板之间的距离,使得每个电子都能通过偏转极板,已知电子的质量、电荷量分别为m、e,不计电子重力.

(1)求电子通过偏转极板的时间t;
(2)偏转极板之间的最小距离d;
(3)当偏转极板间的距离为最小值d时,荧光屏如何放置时电子击中的范围最小,该范围的长度是多大.

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7.如图所示,水平放置一个长方体的封闭气缸,用无摩擦活塞将内部封闭气体分为A,B两部分.A部分的体积是B部分体积的两倍,初始时两部分气体压强均为p,热力学温度均为T,使两部分的温度都升高△T,活塞的截面积为S.则:
(1)活塞移动的距离为多少?
(2)A、B部分气体压强增加多少?

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6.为了缓解城市交通拥堵问题,某城市交通部门在禁止行人步行的十字路口增设“直行待行区”(行人可从天桥或地下国道过马路)如图所示,当其他车道的车辆右转时,直行道上的车辆可以提前进入“直行待行区”,当直行绿灯亮起时,可从“直行待行区”直行通过十字路口.假设某十字路口的“直行待行区”的长度为12m,该路段的限速为50km/h,达到这个速度后汽车只能以这个速度做匀速运动,从提示进入“直行待行区”到直行绿灯亮起的时间为4s,当司机看到上述提示时,立即从停车线由静止开始做匀加速直线运动,当汽车的前端运动到“直行待行区”的前端虚线处时,正好直行的绿灯亮起.则:
(1)该轿车车的匀加速行驶的加速度大小.
(2)若从绿灯亮起后继续匀加速前行4s后达到轿车的额定功率,此后保持额定功率不变,继续加速14s后恰好达到最大速度,求轿车从静止开始到速度刚达到最大值所通过的总路程.

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5.图甲中变压器为理想变压器,原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,电阻R1=R2=R3=20Ω,电容器的击穿电压为8v,各电表均为理想交流电表,开关S处于断开状态,则(  )
A.电阻R2上消耗的功率为2.5WB.电流表的读数为0.05A
C.若闭合开关S,电流表示数将增大D.若闭合开关S,电容器会被击穿

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4.如图1,倾角30°的足够长光滑斜面上,放置一质量为m=1kg的物块,物块受到一个平行于斜面向上的外力F作用,F的大小随时间周期性变化关系如图2所示,t=1s时,由静止释放物块,求:
(1)4-8s内物体的加速度;
(2)8s末物体的速度;

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3.弹簧秤挂在升降机的顶板上,下端挂一质量为2kg的物体.当升降机在竖直方向运动时,弹簧秤的示数始终是16N.如果从升降机的速度为3m/s时开始计时,则经过1s,升降机的位移可能是(g取10m/s2)(  )
A.2mB.3mC.6mD.8m

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2.如图所示,在粗糙的水平路面上,一小车以v0=4m/s的速度向右匀速行驶,与此同时,在小车后方相距s0=40m处有一物体在水平向右的推力F=20N作用下,从静止开始做匀加速直线运动,当推力F作用了s1=25m就撤去.已知物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.2,物体的质量m=5kg,重力加速度g=10m/s2.求
(1)推力F作用下,物体运动的加速度a1大小;
(2)物体刚停止运动时物体与小车的距离d.

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1.如图所示,A、B两物块的质量相同,静止地叠放在水平地面上,A、B间的动摩擦因数为B与地面间的动摩擦因数的4倍,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现对A施加一从O开始逐渐增大的水平拉力F,则物块A的加速度随力F变化的图象是(  )
A.B.C.D.

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20.水平面上有相距15m的A、B两点,一质量为2kg的物体在大小为16N、方向斜向上的力F作用下,从A点由静止开始做直线运动.某时刻撤去F,物体到达B点时速度为0.若物体与水平面间的动摩擦因数μ=$\frac{3}{4}$,g取10m/s2.求物体从A运动到B的最短时间.

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19.如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上.虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场,两匀强磁场的磁感应强度大小均为B.ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计.开始两棒静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动.则(  )
A.ab棒中的电流方向由b到a
B.cd棒先加速运动后匀速运动
C.cd棒所受摩擦力的最大值大于cd棒的重力
D.力F做的功等于两棒产生的电热与ab棒增加的机械能之和

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