如圖2所示,一電子束垂直于電場線與磁感應線方向入射后偏向A極板,為了使電子束沿射入方向做直線運動,可采用的方法是( )
圖2
A.將變阻器滑動頭P向右滑動
B.將變阻器滑動頭P向左滑動
C.將極板間距離適當減小
D.將極板間距離適當增大
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某同學用如圖裝置做“驗證機械能守恒定律”的實驗.
① 該同學為了能完成實驗,除圖甲器材外,還必須準備哪些實驗器材________
A. 交流電源
B. 秒表
C. 天平
D. 刻度尺
② 圖乙是某次實驗獲得的紙帶,圖中 O 點是打出的第 1 個點,各計數點與
O 點之間的距離已測出.已知打點計時器的打點周期為 T=0.02 s,則打
點計時器打下 C 點時物體的速度 vC=______m/s(結果保留兩位有效數字).
3
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③ 若選取 O 點和 C 點為研究點,則要驗證重物下落過程機械能守恒的計算式為
(設 OC 的距離為 hOC,C 點時物體的速度 vC,重力加速度為 g);
④為減少實驗誤差,下落物體應選用________(填“50g 鉤碼”或“200g 重物”).
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如圖6所示,直線A、B分別為電源a、b的路端電壓與電流的關系圖線,設兩個電源的內阻分別為ra和rb,若將一定值電阻R0分別接到a、b兩電源上,通過R0的電流分別為Ia和Ib,則( )
圖6
A.ra>rb
B.Ia>Ib
C.R0接到a電源上,電源的輸出功率較大,但電源的效率較低
D.R0接到b電源上,電源的輸出功率較小,電源的效率較低
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質量和電量都相等的帶電粒子M和N,以不同的速率經小孔S垂直進入勻強磁場,運行的半圓軌跡如圖3中虛線所示,下列表述正確的是( )
圖3
A.M帶負電,N帶正電
B.M的速率小于N的速率
C.洛倫茲力對M、N做正功
D.M的運行時間大于N的運行時間
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圖10甲是回旋加速器的工作原理圖。D1和D2是兩個中空的半圓金屬盒,它們之間有一定的電勢差,A處的粒子源產生的帶電粒子,在兩盒之間被電場加速。兩半圓盒處于與盒面垂直的勻強磁場中,所以粒子在半圓盒中做勻速圓周運動。若帶電粒子在磁場中運動的動能Ek隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,不計帶電粒子在電場中的加速時間,不考慮由相對論效應帶來的影響,下列判斷正確的是( )
圖10
A.在Ekt圖中應該有tn+1-tn=tn-tn-1
B.在Ekt圖中應該有tn+1-tn<tn-tn-1
C.在Ekt圖中應該有En+1-En=En-En-1
D.在Ekt圖中應該有En+1-En<En-En-1
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物體導電是由其中的自由電荷定向移動引起的,這些可以移動的自由電荷又叫載流子。金屬導體的載流子是自由電子,現(xiàn)代廣泛應用的半導體材料分為兩大類:一類是N型半導體,它的載流子為電子;另一類是P型半導體,它的載流子為“空穴”,相當于帶正電的粒子,如果把某種材料制成的長方體放在勻強磁場中,磁場方向如圖8所示,且與前后側面垂直,長方體中通有方向水平向右的電流,設長方體的上下表面M、N的電勢分別為φM和φN,則下列判斷中正確的是( )
圖8
A.如果是P型半導體,有φM>φN
B.如果是N型半導體,有φM<φN
C.如果是P型半導體,有φM<φN
D.如果是金屬導體,有φM>φN
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如圖2,一質量為m的條形磁鐵用細線懸掛在天花板上,細線從一水平金屬環(huán)中穿過。現(xiàn)將環(huán)從位置Ⅰ釋放,環(huán)經過磁鐵到達位置Ⅱ。設環(huán)經過磁鐵上端和下端附近時細線的張力分別為T1和T2,重力加速度大小為g,則( )
圖2
A.T1>mg,T2>mg
B.T1<mg,T2<mg
C.T1>mg,T2<mg
D.T1<mg,T2>mg
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如圖8,在水平桌面上放置兩條相距為l的平行光滑導軌ab與cd,阻值為R的電阻與導軌的a、c端相連。質量為m、電阻也為R的導體棒垂直于導軌放置并可沿導軌自由滑動。整個裝置放于勻強磁場中,磁場的方向豎直向上,磁感應強度的大小為B。導體棒的中點系一不可伸長的輕繩,繩繞過固定在桌邊的光滑輕滑輪后,與一個質量也為m的物塊相連,繩處于拉直狀態(tài),F(xiàn)若從靜止開始釋放物塊,用h表示物塊下落的高度(物塊不會觸地),g表示重力加速度,其他電阻不計,則( )
圖8
A.電阻R中的感應電流方向由c到a
B.物塊下落的最大加速度為g
C.若h足夠大,物塊下落的最大速度為
D.通過電阻R的電荷量為
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如圖所示是一過山車軌道的一部分(此部分可視為圓弧),一個可視為質點的小球正通過軌道的最高點。已知小球質量為m=0.2kg,圓弧軌道的圓心為O,半徑為R=0.4m,g=10m/s2。忽略其他阻力。試求:
1)試證明小球在最高點時的最小速度為vmin=
2)若小球在最高點時速度為v=4 m/s,求小球對軌道的壓力大小及方向;
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