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A、B兩束平行的單色光從水中射向空氣,在入射角增大的過程中,A光比B光先發(fā)生全反射,則下列說法正確的是( 。

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如圖所示,水平面上放置一傾角可變的斜面,物體m靜止于此斜面上.當斜面傾角θ略增大時,若物體m和斜面仍保持靜止,則( 。

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如圖a所示,為一組間距d足夠大的平行金屬板,板間加有隨時間變化的電壓(如圖b所示),設U0和T已知.A板上O處有一靜止的帶電粒子,其帶電量為q,質(zhì)量為m(不計重力),在t=0時刻起該帶電粒子受板間電場加速向B板運動,途中由于電場反向,粒子又向A板返回(粒子未曾與B板相碰).
(1)當Ux=2U0時求帶電粒子在t=T時刻的動能;
(2)為使帶電粒子在0~T時間內(nèi)能回到O點,Ux要大于多少?

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如圖所示,A為位于一定高度處的質(zhì)量為m=1×10-5kg、帶電荷量為q=+1×10-6C的微粒,B為位于水平地面上的質(zhì)量為M的用特殊材料制成的長方形空心盒子,盒子與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,盒內(nèi)存在著豎直向上的勻強電場,場強大小E=1×103N/C,盒外存在著豎直向下的勻強電場,場強大小也為E,盒的上表面開有一系列略大于微粒的小孔,孔間距滿足一定的關系,使得微粒進出盒子的過程中始終不與盒子接觸.當微粒A以1m/s的速度從孔1進入盒子的瞬間,盒子B恰以v1=0.4m/s的速度向右滑行.設盒子足夠長,取重力加速度g=10m/s2,不計微粒的重力,微粒恰能順次從各個小孔進出盒子.試求:
(1)從微粒第一次進入盒子至盒子停止運動的過程中,盒子通過的總路程;
(2)微粒A從第一次進入盒子到第二次進入盒子所經(jīng)歷的時間;
(3)盒子上至少要開多少個小孔,才能保證微粒始終不與盒子接觸.

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密立根是最早測出電子電荷的精確數(shù)值的科學家,其實驗的基本原理是使帶電液滴在勻強電場中受到的電場力恰好等于油滴的重力,即qE=mg,用實驗的方法測出m和E,就能計算出油滴所帶的電量,發(fā)現(xiàn)這些電量都等于
電子電量
電子電量
的整數(shù)倍,這個實驗進一步證實了
電子
電子
的存在,揭示了電荷的不連續(xù)性.

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一個質(zhì)量為m、電荷量為e的電子,以初速度v與電場線平行束射入勻強電場,經(jīng)時間t電子具有的電勢能與剛進入電場時相同,則此電場的場強大小為
2mv
et
2mv
et
,電子在時間t內(nèi)的運動路程為
vt
2
vt
2

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(2010?邵陽模擬)如圖所示,半徑為R=20cm的圓O處在勻強電場中,圓上有四個點A、B、C、D,若測得各點的電勢分別為:φA=7.0V,φB=9.0V,φC=9.4V,φD=9.0V,φ0=0V,則該電場的電場強度的大小和方向最接近于(  )

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如圖所示,帶有等量異種電荷的兩塊等大平行金屬板M、N水平正對放置,兩板間有一帶電粒子以速度v0沿直線運動,當微粒運動到P點時,將M板迅速上移一小段距離,則此后微粒的可能運動情況是( 。

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(2009?淄博二模)如圖所示,在某一點電荷Q產(chǎn)生的電場中,有a、b兩點.其中a點的場強大小為Ea,方向與ab連線成120°角;b點的場強大小為Eb,方向與ab連線成150°角.則關于a、b兩點場強大小及電勢高低說法正確的是( 。

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5555如圖所示,電荷量為Q1、Q2的兩個正點電荷分別位于A點和B點,兩點相距L.在以L為直徑的光滑絕緣半圓環(huán)上,穿著一個帶電小球+q(視為點電荷),在P點平衡.若不計小球重力,那么,PA與AB的夾角α與Q1、Q2的關系應滿足( 。

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