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(2013?福建模拟)MN为半圆形玻璃砖截面的直径,OO′为过圆心且垂直于MN的直线.两束可见单色光a、b与OO′的距离均为d,从空气垂直MN射入玻璃砖中,两束光的光路如图所示.由由可知(  )

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(2013?福建模拟)如图所示为A、B两点电荷形成的电场线分布图,一带正电粒子仅在电场力作用下从C点运动到D点,轨迹如图虚线所示,则下列说法正确的是(  )

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(2013?福建模拟)2012年6月24日,航天员刘旺手控“神舟九号”飞船完成与“天宫一号”的交会对接,组合体绕地球匀速圆周运动,轨道高度约为340km.下列有关描述正确的是(  )

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图甲为示波管的工作原理图.灯丝产生的热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子枪间的加速度电压为U0.竖直偏转极板yy′和水平偏转极板xx′长都为I,rr′和xx′两极板间的距离均为d.不计yy′和xx′间的间隙.xx′右端到灾光屏的距离为D.如果在xx′和yy′上都不加电压.电子将打到灾光屏上中点O,即坐标轴的坐标原点(每个电子在通过偏转电场时由于时间极短,偏转电场可视为场强不变).
(1)如果在xx′上不加电压,只在yy′上加不变的电压U,使y的电势比y′高(即“r正r′负”).求电子束离开yy′极板时的偏转角度.(用反三角函数表示)
(2)如果rr′上不加电压,只在xx′上加随x变化的电压U1=Kt(K>0)(X正,x′负),0≤r,K为常数,试求t时刻电子打到荧光屏上的光点到O点的距离;并求出光点的扫描速度.
(3)若在yy′上加电压Urr=U1sin
T
t(U1>0)
,同时在xx′上加电压Uxx'=Kt(k>0),0≤t≤T.试在图乙上画出(0,T)时间内荧光屏上的图形.

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如图所示,y轴左侧充满电场强度为E、沿x轴正方向的匀强电场,右侧充满磁感应强度为B,垂直于抵面向里的匀强磁场,有一带电粒子静止在O点,某时刻突然分裂成两个带正电的粒子甲和乙,分裂后甲沿x轴正方向飞入磁场,乙沿x轴负方向飞入电场.已知分裂后瞬间乙粒子的速度为v0,甲、乙第一次经过磁场时在磁场中运动轨迹的半径分别为R1、R2,且R1>R2
(1)求甲、乙的电量之比.
(2)若甲、乙两粒子从分裂开始到它们第一次经过磁场运动到y轴所用的时间相等,求甲、乙两粒子的质量之比.

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如图所示,质量分别为m1和m2的两个小物块(均可视为质点)用轻绳连结,轻绳跨过位于倾角α=30°的光滑斜面顶端的轻滑轮,斜面固定在水平桌面上.已知m1与m2之比为2:3.第一次:m1悬空,m2放在斜面上,m2自斜面底端由静止开始运动至斜歪顶端所需时间为0.1.第二次:将m1和m2位置互换,求m2自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间.(g=10m/s2,不计一切摩擦)

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(1)用图1示装置研究平抛物体的运动.实验时在地面铺上复写纸和白纸,使小球(视为质点)从斜槽上紧靠挡板处由静止滑下,小球落地后将在白纸上留下痕迹.通过测量斜糟末端到地面的高度h和小球的水平射程x,即可计算出小球平抛的初速度r4

以下关于该实验的说法中合理的是
BD
BD

A.实验所用的斜糟必须光滑B.实验所用的斜糟末端初切线必须水平
C.实验时还能要使用秒表测出小球落地的时间
D.为精确确定落点位置,应让小球从同一亮度多次下落,用尽可能小的圆将白纸上小球留下的痕迹圆在其内,其圆心就是小球的平均落点.
(2)某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验时,透过改变摆长l调出相应的周期T,得出一组对应的l与T的数,再以l为横坐标,T2为纵坐标将所得数据连成直线,若求得该直线的斜率为K,则重力加速度g=
4m2
K
4m2
K
.若该同学在测摆长时漏测了小球半径,则用这种作图法求出的重力加速度和没有漏测小球半径相比
没有影响
没有影响
(选填“偏大”、“偏小”或“没有影响”).
(3)某同学利用图2示电路测电池的电动势和内电阻,记录的6组数据如表格所示.
 U(V)  I(A)
 1.37  0.12
 1.32  0.20
 1.24  0.31
 1.18  0.32
 1.10  0.50
 1.05  0.57
①为了使实验结果相对精确,请根据数据分布的特点,在给出的U-I坐标轴上标上合现的坐标值,并作出U-I图象3.
②根据图象3求出电池的电动势E=
1.44~1.48
1.44~1.48
V,电池的内电阻r=
0.65~0.75
0.65~0.75
Ω.

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如图,虚线上方有能直纸面向里的匀强磁场,直角扇形导线框绕重直于纸面的轴O以角速度w匀速运动.以逆时针方向为感应电流的正方向,线框从图示位被开始转动一周的过程中,感应电流随时间变化的图象正确的是(  )

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如图所示,质量为M的均匀捆金属丝弯成半径为R的半圆环,质量为m的质点放在圆心O处.设质点受到半圆环的万有引力大小为F,万有引力常量为G,则(  )

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某质点做直线运动的v-t图象如图所示,由图可知(  )

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