【題目】兩個相同的負電荷和一個正電荷附近的電場線分布如圖所示,c位于兩負電荷連線的中點,d點在正電荷的正上方,c、d到正電荷的距離相等,則()
A. a點的電場強度比b點的大
B. 若一負電荷從a點移到b點,電勢能增加
C. c點的電勢比d點的高
D. 若c放置一檢驗電荷q,則q受的電場力合力大小等于正電荷對q的作用力
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【題目】如圖所示電子射線管陰極K發(fā)射電子,設從陰極K發(fā)射出來的電子速度為0,陽極P和陰極K間加上電壓后電子被加速。A、B是偏向電極板,使飛進的電子偏離。若已知P、K間所加電壓UPK,偏轉板長L,板間距離為d,所加電壓UAB。偏轉板到熒光屏之間的距離為R。電子質量m,電子電荷量為e。求:
(1)電子通過陽極P板的速度υ0
(2)電子通過偏向板時具有動能Ek
(3)電子射出偏轉極板后,打到熒光屏上的Oˊ點到熒光屏中心O點的距離。
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【題目】如圖甲所示的電路中,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為5∶1,原線圈接入圖乙所示的電壓,副線圈接火災報警系統(tǒng)(報警器未畫出),電壓表和電流表均為理想電表,R0為定值電阻,R為半導體熱敏電阻,其阻值隨溫度的升高而減小。下列說法中錯誤的是( 。
A.圖乙中電壓的有效值B.電壓表的示數(shù)為31V
C.R處出現(xiàn)火警時電流表示數(shù)減小D.R 處出現(xiàn)火警時電阻R0消耗的電功率增大
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【題目】英國物理學家卡文迪許測出了引力常量G,因此卡文迪許被人們稱為“能稱出地球質量的人”。 若已知引力常量為G,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,地球上一個晝夜的時間為T1(地球自轉周期),一年的時間為T2(地球公轉的周期),地球中心到月球中心的距離為L1,地球中心到太陽中心的距離為L2,可估算出( )
A.地球的質量
B.太陽的質量
C.月球的質量
D.地球及太陽的密度
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【題目】物體在水平拉力F作用下,沿x軸由坐標原點開始運動,設拉力F隨x的變化分別如圖甲、乙、丙所示,圖甲為一半圓圖形,對應拉力做功分別為W甲、W乙、W丙,則以下說法正確的是
A. W甲>W乙>W丙B. W甲=W乙>W丙
C. W甲=W乙=W丙D. W甲>W乙=W丙
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【題目】如圖所示,在絕緣水平面O點固定一正電荷,電量為Q,在離O點高度為r0的A處由靜止釋放某帶同種電荷、電量為q的液珠,開始運動瞬間的加速度大小恰好為重力加速度g。已知靜電常量為k,兩電荷均可看成點電荷,不計空氣阻力。則:
(1)液珠開始運動瞬間所受庫侖力的大小和方向;
(2)液珠運動速度最大時離O點的距離h;
(3)已知該液珠運動的最大高度B點離O點的距離為2r0,則當電量為的液珠仍從A 處靜止釋放時,問能否運動到原來的最大高度B點?若能,則此時經(jīng)過B點的速度為多大?
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【題目】如圖所示,在足夠長的光滑的水平面上原長為L的輕彈簧連接著兩質量分別為m1、m2的木塊A、B,將兩木塊拉開到相距1.5L時以共同的向右的初速度v0釋放,在釋放后的運動過程中,由上述已知條件不可能求出的物理量是( 。
A.兩木塊相距L時,兩木塊的速度大小B.兩木塊再次相距1.5L時,兩木塊的動量大小
C.兩木塊運動過程中的最大距離D.兩木塊運動過程中的最小距離
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【題目】如圖所示,一根原長L=1m的輕彈簧套在足夠長的光滑直桿AB上,其下端固定在桿的A端,質量m=2kg的小球也套在桿上且與彈簧的上端相連。小球和桿可以一起繞經(jīng)過桿A端的豎直軸OO'勻速轉動,且桿與水平面間始終保持夾角θ=370已知桿處于靜止狀態(tài)時彈簧的長度變?yōu)樵L的一半,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,所有過程中彈簧均不會超過彈簧的彈性限度。
(1)調整桿的旋轉速度,使彈簧恰好恢復原長,求此時小球的線速度大小v;
(2)當小球的線速度大小v1=m/s時,求該彈簧的長度。
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【題目】已知氫原子的基態(tài)能量為E1,激發(fā)態(tài)能量為En=,其中n=2,3,4……已知普朗克常量為h,電子的質量為m。巴爾末線系是氫原子從n≥3的各個能級躍遷至n=2能級時輻射光的譜線,則下列說法中正確的是( )
A.巴爾末線系中波長最長的譜線對應光子的能量為3.40eV
B.氫原子從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)后,核外電子動能減小,原子的電勢能增大,動能和電勢能之和不變
C.基態(tài)氫原子中的電子吸收一頻率為的光子被電離后,電子速度大小為
D.一個處于n=4的激發(fā)態(tài)的氫原子,向低能級躍遷時最多可輻射出6種不同頻率的光
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