【題目】如圖所示為電子發射器原理圖,M處是電子出射口,它是寬度為d的狹縫.D為絕緣外殼,整個裝置處于真空中,半徑為a的金屬圓柱A可沿半徑向外均勻發射速率為v的電子;與A同軸放置的金屬網C的半徑為2a.不考慮A、C的靜電感應電荷對電子的作用和電子之間的相互作用,忽略電子所受重力和相對論效應,已知電子質量為m,電荷量為e.
(1)若A、C間加速電壓為U,求電子通過金屬網C發射出來的速度大小vC;
(2)若在A、C間不加磁場和電場時,檢測到電子從M射出形成的電流為I,求圓柱體A在t時間內發射電子的數量N.(忽略C、D間的距離以及電子碰撞到C、D上的反射效應和金屬網對電子的吸收)
(3)若A、C間不加電壓,要使由A發射的電子不從金屬網C射出,可在金屬網內環形區域加垂直于圓平面向里的勻強磁場,求所加磁場磁感應強度B的最小值.
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【題目】如圖所示,豎直放置的兩平行金屬板,長為L,板間距離為d,接在電壓為U的直流電源上.在兩板間加一磁感應強度為B、方向垂直紙面向里的勻強磁場.一個質量為m、電荷量為g的帶正電油滴,從距金屬板上端高為h處由靜止開始自由下落,并經兩板上端連線的中點P進入板間.油滴在P點所受的電場力與磁場力大小恰好相等,且最后恰好從金屬板的下邊緣離開電磁場區域.空氣阻力不計,重力加速度為g,則下列說法正確的是 ( )
A. 油滴剛進入電磁場時的加速度為g
B. 油滴開始下落時距金屬板上端的高度
C. 油滴從左側金屬板的下邊緣離開
D. 油滴離開電磁場時的速度大小為
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【題目】如圖所示,在一個邊長為a的正六邊形區域內存在磁感應強度為B,方向垂直于紙面向里的勻強磁場,一個比荷為的正粒子,從A點沿AD方向以一定的速度射入勻強磁場區域,粒子在運動過程中只受磁場力作用;已知粒子從ED邊上的某一點垂直ED邊界飛出磁場區域則( )
A. 粒子在磁場區域內運動的半徑
B. 粒子在磁場區域內運動的時間
C. 粒子進入磁場區域的初速度大小為
D. 若改變B和初速度的大小,使該粒子仍從ED邊界垂直飛出磁場區域,則粒子在磁場區域內運動的路程不變
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【題目】如圖所示,一玻璃三棱鏡置于空氣中,一束光經折射后分為兩束單色光a,b,則下列說法中正確的是 。
A. a光的頻率大于b光的頻率
B. 玻璃對a光的折射率小于b光的折射率
C. a光在玻璃中的傳播速度大于b光在玻璃中的傳播速度
D. 當a,b兩束光從玻璃射入真空時,a光發生全反射的臨界角小于b光發生全反射的臨界角
E. a,b兩束光分別通過同一雙縫干涉裝置形成的干涉條紋,相鄰暗條紋間距b光的較大
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【題目】如圖所示,用導熱性能良好的汽缸和活塞將一定質量的理想氣體密封在汽缸內(活塞與汽缸壁之間無摩擦).在活塞上緩慢地加沙子,在此過程中,密閉氣體________(選填“吸熱”“放熱”或“無熱傳遞”),單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數________(選填“增多”“減少”或“不變”).
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【題目】用伏安法測量一個阻值未知的電阻Rx,先用多用表的歐姆擋粗略測量其阻值,具體做法是:把多用表的選擇開關置于“10”擋,然后將紅、黑表筆短接,調整“歐姆調零旋鈕”,使得表針指向“0Ω”。將紅、黑表筆分別與被測電阻Rx兩側接觸,結果發現,指針最終停留在歐姆表的“0”和“1”刻度之間。
(1)關于歐姆表的使用以及被測電阻Rx的阻值,下面說法正確的是___。
A.測電阻時,選擇的倍率不合適,應該換用“1000”擋
B.測電阻時,選擇的倍率不合適,應該換用“100”擋
C.測電阻時,選擇的倍率不合適,應該換用“1”擋
D.使用歐姆擋測電阻時,每次更換倍率后都應該重新進行“歐姆調零”操作
(2)若給出的實驗器材中有:干電池組(電動勢6V),一只阻值為2.9104Ω的定值電阻R,一個最大阻值為20Ω的滑動變阻器,還有兩只電流表,其中電流表A1的量程為0.6A,內阻大約為0.1Ω,電流表A2的量程為0.1mA,內阻為1000Ω,根據所給實驗器材完成電路圖的實物連接___。
(3)若改變滑動變阻器的滑動觸頭,發現當電流表A1的讀數為0.4A時,電流表A2的指針正好偏轉了滿刻度的,在這種情況下,被測電阻Rx的測量值為___Ω(保留一位有效數字)
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【題目】在測定電源電動勢和內電阻實驗中,選擇合適的器材組成如圖所示的電路。
(1)將電阻箱R阻值調到R1=28Ω時,電壓表讀數為U1=1.4V,將電阻箱R阻值調到R2=13Ω時,電壓表讀數為U2=1.3V,根據這兩組數據求得電源電動勢E=___V;內電阻r=___Ω.(保留兩位有效數字)
(2)多次改變電阻箱的電阻R,讀出對應的電壓表讀數U,然后用圖象法處理數據,以電壓表讀數U為縱軸,以為橫軸,做出圖象得到一條直線。電動勢等于圖象的___;內電阻等于圖象的___。
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【題目】如圖1所示,游樂場的過山車可以底朝上在圓軌道上運行,游客卻不會掉下來。我們把這種情形抽象為如圖2所示的模型:弧形軌道的下端與半徑為R的豎直圓軌道相接,B、C分別為圓軌道的最低點和最高點。質量為m的小球(可視為質點)從弧形軌道上的A點由靜止滾下,到達B點時的速度為v0= ,且恰好能通過c點。已知A、B間的高度差h=4R,重力加速度為g。求:
(1)小球運動到B點時,軌道對小球的支持力的大;
(2)小球通過C點時的速率vC;
(3)小球從A點運動到C點的過程中,克服摩擦阻力做的功W。
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【題目】某砂場為提高運輸效率,研究砂粒下滑的高度與砂粒在傳送帶上運動的關系,建立如圖所示的物理模型。豎直平面內有一傾角θ=37°的直軌道AB,其下方右側放置一水平傳送帶,直軌道末端B與傳送帶間距可近似為零,但允許砂粒通過。轉輪半徑R=0.4m、轉軸間距L=2m的傳送帶以恒定的線速度逆時針轉動,轉輪最低點離地面的高度H=2.2m。現將一小物塊放在距離傳送帶高h處靜止釋放,假設小物塊從直軌道B端運動到達傳送帶上C點時,速度大小不變,方向變為水平向右。已知小物塊與直軌道和傳送帶間的動摩擦因數均為μ=0.5。(sin37°=0.6)
(1)若h=2.4m,求小物塊到達B端時速度的大;
(2)若小物塊落到傳送帶左側地面,求h需要滿足的條件
(3)改變小物塊釋放的高度h,小物塊從傳送帶的D點水平向右拋出,求小物塊落地點到D點的水平距離x與h的關系式及h需要滿足的條件。
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