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用强度相同的红光和蓝光分别照射同一种金属,均能使该金属发生光电效应.下列判断正确的是
D
D

A.用红光照射时,该金属的逸出功小,用蓝光照射时该金属的逸出功大
B.用红光照射时,该金属的截止频率低,用蓝光照射时该金属的截止频率高
C.用红光照射时,逸出光电子所需时间长,用蓝光照射时逸出光电子所需时间短
D.用红光照射时,逸出的光电子最大初动能小,用蓝光时逸出的光电子最大初动能大.

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(2012?唐山一模)如图所示,在直角坐标系x轴上方有与x轴成45°角的匀强电场,场强大小E=103V/m,在x轴下方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=1T.现从y轴上距坐标原点L=1Ocm处由静止释放一比荷为
2
×104C/kg
的带正电的微粒A,不计微粒的重力.求:
(1)微粒进入磁场后在磁场中运动的轨道半径;
(2)从释放微粒到微粒第一次从磁场返回电场所用时间;
(3)若在A第一次返回电场的同时,在电场中适当的位置由静止释放另一与A完全相同的带电微粒B,可使两微粒在进入磁场前相遇.求出所有满足条件的释放点的轨迹方程(不计两微粒之间的库仑力).

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(2012?唐山一模)有一种地下铁道,站台的路轨建得高些,车辆进站时要上坡,出站时要下坡,如图所示.设坡顶高度为h,坡顶A到坡底B水平间距为L1,坡底B到出站口 C间距L2.一质量为m的机车由坡顶A开始无动力下滑,到达坡底B时,机车发动机开始工作,到达出站口 C时,速度已达到正常速度V.若火车与各处轨道间动摩擦因数均为u,且忽略机车长度,求:
(1)机车到达斜坡底端B时的速度大小v1
(2)机车到达出站口时,发动机做了多少功;
(3)请简要说明,站台轨道比运行轨道略高一些的优点.

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某研究小组在“探究加速度和力、质量的关系”时,利用气垫导轨和光电门进行实验.气垫导轨可以在滑块与导轨之间形成很薄的空气膜,从而极大地减少摩擦力的影响,滑块的运动可以近似看成无摩擦运动.光电门可以准确地记录滑块挡光板通过光电门的时间,从而得到滑块通过光电门的速度,如图1所示.

(1)实验时,该小组将托盘和砝码的重力作为滑块所受合外力,但实际上二者只是近似相等,请回答,二者近似相等需耍满足什么条件?
盘和砝码的总质量远小于滑块的质量
盘和砝码的总质量远小于滑块的质量

(2)滑块挡光板宽度为d某次实验时发现光电门记录时间为△t则滑块通过光电门时的速度大小的表达式V=
d
△t
d
△t

(3)该小组保持滑块质量恒定,光电门的位置固定,并且始终从同一位置释放,不断改变砝码的个数,并通过计算得到多组滑块通过光电门的数据,如下表所示.
托盘砝码总质量(g) 10 20 30 40 50 60
v(m/s) 0.50 0.71 0.86 1.01 1.12 1.23
1/v(s/m) 2.00 1.41 1.16 0.99 0.89 0.81
v2(m2/s2 0.25 0.50 0.74 1.02 1.25 1.51
为了便于研究合外力与加速度的关系,该小组用托盘和砝码的总质量代表合外力作为横轴,请你选择合适的物理量代表加速度作为纵轴,并利用表格中数据在坐标纸中选择标度描点作图.如图2,通过绘出的图线可以得到如下结论:在滑块质量一定时,
加速度与合外力成正比
加速度与合外力成正比

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(2012?唐山一模)将内阻为Rg=30Ω,满偏电流为1mA的电流表改装为量程为O?3V的电压表,需要串联阻值为
2970
2970
Ω的电阻.两电压表由相同的电流表改装而成,量程分别为0?3V和0?15V,将两电压表串联在一起测某电阻两端电压,两表的读数
不同
不同
(填“相同”或“不同”),两表指计的偏角
相同
相同
(填“相同”或“不同”).

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(2012?唐山一模)如图所示,小球A、B带电量相等,质量均为m,都用长L的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上0点,A球靠墙且其悬线刚好竖直,B球悬线偏离竖直方向θ角而静止,此时A、B两球之间的库仑力为F.由于外部原因小球B的电量减小,使两球再次静止时它们之间的库仑力变为原来的一半,则小球B的电量减小为原来的(  )

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(2012?唐山一模)甲、乙两辆汽车从同一点出发,向同一方向行驶,它们的图象如图所示.下列判断正确的是(  )

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(2012?唐山一模)如图所示,竖直放置的平行光滑金属导轨(电阻不计),上端接一阻值为R的电阻,电阻值为2R的金属棒ab与导轨接触良好,整个装置处在垂直导轨平面向外的匀强磁场中.将金属棒ab由静止释放,当金属棒的速度为v时,电阻上的电功率为P,则此时(  )

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(2012?唐山一模)一矩形线圈绕垂直于匀强磁场方向、并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势e随时间t的变化情况如图所示,则(  )

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关于运动和力的关系,下列说法正确的是(  )

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