【題目】—帶負電的粒子只在電場力作用下沿x軸正方向運動,其電勢能EP隨位移x變化的關系如圖所示,其中0~x2段是關于直線x=x1對稱的曲線,x2~x3段是直線,則下列說法正確的是( )
A.x2~x3段做勻加速直線運動
B.x1處電場強度為零
C.粒子經過x1處時動能最大
D.在0、x1、x2、x3處電勢的關系為
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【題目】如圖甲所示,一個匝數n=100的圓形導體線圈,面積S1=0.4 m2,電阻r=1 Ω。在線圈中存在面積S2=0.3 m2的垂直線圈平面向外的勻強磁場區域,磁感應強度B隨時間t變化的關系如圖乙所示。有一個R=2 Ω的電阻,將其兩端a、b分別與圖甲中的圓形線圈相連接,b端接地,則下列說法正確的是( )
A.圓形線圈中產生的感應電動勢E=6 VB.在0~4 s時間內通過電阻R的電荷量q=6 C
C.設b端電勢為零,則a端的電勢φa=3 VD.在0~4 s時間內電阻R上產生的焦耳熱Q=18 J
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【題目】勞倫斯和利文斯設計出回旋加速器,工作原理示意圖如圖所示。置于真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可忽略。磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直,高頻交流電頻率為f,加速電壓為U。若A處粒子源產生的質子質量為m、電荷量為+q,在加速器中由靜止被加速,且加速過程中不考慮相對論效應和重力的影響。則下列說法正確的是( )
A.質子被加速后的最大速度不可能超過2πfR
B.質子離開回旋加速器時的最大動能與加速電壓U成正比
C.質子第2次和第1次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比為∶1
D.不改變磁感應強度B和交流電頻率f,只改變加速電壓U,該回旋加速器的最大動能不變
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【題目】下列說法正確的是( )
A.β衰變現象說明電子是原子核的組成部分
B.在光電效應實驗中,只增加入射光的強度,飽和光電流不變
C.在核反應方程中,X表示的是中子
D.根據玻爾理論,處于基態的氫原子吸收光子發生躍遷后,其電子的動能減少
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【題目】如圖所示,a、b兩小球分別從半圓軌道頂端和斜面頂端以大小相等的初速度v0同時水平拋出,已知半圓軌道的半徑與斜面豎直高度相等,斜面底邊長是其豎直高度的2倍,若小球a能落到半圓軌道上,小球b能落到斜面上,則( )
A.a球一定先落在半圓軌道上
B.b球一定先落在斜面上
C.a、b兩球可能同時落在半圓軌道和斜面上
D.a球可能垂直落在半圓軌道上
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【題目】關于“驗證牛頓第二定律”實驗中驗證“作用力一定時,加速度與質量成反比”的實驗過程,以下做法中正確的是( )
A.平衡摩擦力時,應將裝砂的小桶用細繩通過定滑輪系在小車上
B.每次改變小車的質量時,不需要重新平衡摩擦力
C.實驗時,先放開小車,再接通電源
D.可以利用天平測出砂桶和砂的質量m和小車的質量M,直接用公式a=求出加速度
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【題目】空間中有一直角坐標系,其第一象限在圓心為O1、半徑為R、邊界與x軸和y軸相切的圓形區域內,有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B;第二象限中存在方向豎直向下的勻強電場,F有質量為m、電荷量為q的一個帶正電的粒子從圓形區域邊界與x軸的切點A處沿y軸正方向射入磁場,如圖所示。已知該粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑也為R,經電場偏轉后恰好到達x軸上與O點距離為2R的N點,不計粒子的重力,求:
(1)電場強度的大;
(2)粒子從A射入磁場到運動到N點所用時間。
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【題目】如圖所示,半徑為R的豎直半球形碗固定于水平面上,碗口水平且AB為直徑,O點為碗的球心。將一彈性小球(可視為質點)從AO連線上的某點c點沿CO方向以某初速度水平拋出,經歷時間(重力加速度為g)小球與碗內壁第一次碰撞,之后可以恰好返回C點;假設小球與碗內壁碰撞前后瞬間小球的切向速度不變,法向速度等大反向。不計空氣阻力,則C、O兩點間的距離為
A. B.
C.
D.
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【題目】一金屬容器置于絕緣板上,帶電小球用絕緣細線懸掛于容器中,容器內的電場線分布如圖所示.容器內表面為等勢面,A、B為容器內表面上的兩點,下列說法正確的是( )
A. A點的電場強度比B點的大
B. 小球表面的電勢比容器內表面的低
C. B點的電場強度方向與該處內表面垂直
D. 將檢驗電荷從A點沿不同路徑移到B點,電場力所做的功不同
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