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15.如图所示,A、B为两块足够大的相距为d的平行金属板,接在电压为U的电源上.在A板的中央P点放置一个电子发射源.可以向各个方向释放电子.设电子的质量为m、电荷量为e,射出的初速度为v.求电子打在B板上的区域面积?(不计电子的重力)

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14.如图所示的电路中,调节滑动变阻器,电压表的示数由6V变为5V,电流表示数的变化量为0.5A,则下列说法正确的是(  )
A.电流表的示数变小了
B.电流表的示数变大了
C.电源的内阻是2Ω
D.因为无法知道电流表的示数,电源的内阻无法确定

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13.通常一次闪电过程历时约0.2~0.3s,它由若干个相继发生的闪击构成.每个闪击持续时间仅40~80 μs,电荷转移主要发生在第一个闪击过程中.在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×109V,云地间距离约为1km;第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6C,闪击持续时间约为60μs.假定闪电前云地间的电场是均匀的.根据以上数据,下列判断错误的是(  )
A.闪电电流的瞬时值可达到1×105A
B.整个闪电过程的平均功率约为1×1014W
C.闪电前云地间的电场强度约为1×106V/m
D.整个闪电过程向外释放的能量约为6×106J

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12.汽车在高速公路上行驶的速度是108km/h,若驾驶员发现前方80m处发生了交通事故,马上紧急刹车,汽车以恒定的加速度经过4s才停下来.求:
(1)该汽车刹车时产生的加速度多大?
(2)若该驾驶员看到交通事故时的反应时间是0.5s,该汽车行驶是否会出现安全问题?

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11.如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0.电容器板长和板间距离均为L=10cm,下极板接地.电容器右端到荧光屏的距离也是L=10cm.在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间极短,可以认为电压是不变的)

(1)在t=0.06s时刻进入的电子打在荧光屏上的何处?
(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长?
(3)屏上的亮点如何移动?

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10.如图所示,电源电动势E=3.6V,内阻r=2Ω,滑动变阻器总电阻R=10Ω,R0=9Ω,当滑动变阻器滑片P从a向b移动过程中,求理想电流表的读数范围.

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9.一只规格为“220V 2 000W”的电炉,求:
(1)在电网电压为200V时电炉的实际功率;
(2)在220V电压下,如果平均每天使用电炉2h,求此电炉一个月要消耗多少度电.(一个月=30天)

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8.用如图所示电路,测定一节干电池的电动势和内阻.电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个定值电阻R0起保护作用.除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:
a.电流表(量程0.6A、3A);
b.电压表(量程3V、15V);
c.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A);
d.滑动变阻器(阻值范围0~100Ω、额定电流1A).那么
(1)要正确完成实验,电压表的量程应选择3 V,电流表的量程应选择0.6 A;R应选择阻值范围是0~10ΩΩ的滑动变阻器.
(2)引起该实验系统误差的主要原因是电压表的分流.

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7.下列说法中不正确的是(  )
A.根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在该时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
B.根据加速度定义式a=$\frac{△v}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△v}{△t}$就可以表示物体在该时刻的瞬时加速度,该定义应用了极限思想方法
C.在推导匀变速运动移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
D.在不需要考虑物体本身大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫做假设法

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6.研究某星系内行星的运动,需要知道恒星的质量,已知其中某行星的半径为R,质量为m,恒星与该行星中心间距为r,行星表面的重力加速度为g,行星绕恒星公转的周期为T.则恒星的质量为(  )
A.$\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{{T^2}{R^2}g}}$B.$\frac{{{T^2}{R^2}g}}{{4{π^2}m{r^3}}}$C.$\frac{{4{π^2}mg}}{{{T^2}r}}$D.$\frac{{4{π^2}m{r^3}}}{{{T^2}{R^2}g}}$

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同步练习册答案