【題目】.如圖所示,當開關S斷開時,用光子能量為2.5 eV的一束光照 射 陰極P,發現電流表讀數不為零.合上開關,調節滑動變阻器,發現當電壓表讀數小于0.60 V時,電流表讀數仍不為零;當電壓表讀數大于或等于0.60 V時,電流表讀數為零.
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(1)求此時光電子的最大初動能的大;
(2)求該陰極材料的逸出功.
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【題目】如圖所示,一質量為m的物體在沿斜面向上的恒力F作用下,由靜止從底端向上做勻加速直線運動.若斜面足夠長,表面光滑,傾角為θ.經時間t恒力F做功80J,此后撤去恒力F,物體又經時間t回到出發點,且回到出發點時的速度大小為v,若以地面為重力勢能的零勢能面,則下列說法中正確的是( )
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A.物體回到出發點時的機械能是80 J
B.在撤去力F前的瞬間,力F的功率是
mgvsinθ
C.撤去力F前的運動過程中,物體的重力勢能一直在增加,撤去力F后的運動過程中物體的重力勢能先增加再減少
D.撤去力F前的運動過程中,物體的動能一直在增加,撤去力F后的運動過程中物體的動能一直在減少
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【題目】如圖所示,質量為M=8kg的小車放在光滑的水平面上,在小車右端加一水平恒力F=5N,當小車向右運動的速度達到1.5m/s時,在小車最右端輕輕地放上一個大小不計的質量為m=2kg的小物塊,物塊與小車的動摩擦因素是0.2,小車足夠長,求從小物塊放上小車經過1.5m,小物塊相對于地的位移是多少?(g=10m/s2)
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【題目】如圖所示,平行金屬板M、N之間有豎直向下的勻強電場,虛線下方有垂直紙面的勻強磁場,質子和
粒子分別從上板中心S點由靜止開始運動,經電場加速后從0點垂直磁場邊界進入勻強磁場,最后從a、b兩點射出磁場(不計重力),下列說法正確的是![]()
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A. 磁場方向垂直紙面向外
B. 從a點離開的是
粒子
C. 從b點離開的粒子在磁場中運動的速率較大
D. 粒子從S出發到離開磁場,由b點離開的粒子所用時間較長
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【題目】如圖所示,質量為m的小物塊在粗糙水平桌面上做直線運動,經距離l后以速度v飛離桌面,最終落在水平地面上.已知l=1.4 m,v=3.0 m/s,m=0.10 kg,物塊與桌面間的動摩擦因數μ=0.25,桌面高h=0.45 m.不計空氣阻力,重力加速度g取10 m/s2.求:
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(1)小物塊落地點距飛出點的水平距離x;
(2)小物塊落地時的動能Ek;
(3)小物塊的初速度大小v0.
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【題目】如圖所示,一個有界勻強磁場區域,磁場方向垂直紙面向外.一個矩形閉合導線框abcd,沿紙面由位置1(左)勻速運動到位置2(右).則g( )
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A. 導線框進入磁場時,感應電流方向為a→b→c→d→a
B. 導線框離開磁場時,感應電流方向為a→d→c→b→a
C. 導線框離開磁場時,受到的安培力方向水平向左
D. 導線框進入磁場時,受到的安培力方向水平向右
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【題目】矩形導線框abcd放在勻強磁場中靜止不動,磁場方向與線框平面垂直,磁感應強度B隨時間t變化的圖象如圖所示。設t=0時刻,磁感應強度的方向垂直紙面向里,則在0~4 s時間內,選項圖中能正確反映線框ab邊所受的安培力F隨時間t變化的圖象是(規定ab邊所受的安培力向左為正)( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【題目】如圖所示,相距為d的兩條水平虛線之間是方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,正方形線圈abcd邊長為L(L<d),質量為m、電阻為R,將線圈在磁場上方h高處由靜止釋放,cd邊剛進入磁場時速度為v0,cd邊剛離開磁場時速度也為v0,則線圈穿過磁場的過程中(從cd邊剛進入磁場起一直到ab邊離開磁場為止):( )
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A.線圈可能是加速進入磁場的
B.感應電流所做的功為2mgd
C.
可能小于![]()
D.線圈的最小速度一定是![]()
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【題目】1932年美國物理學家勞倫斯發明了回旋加速器,巧妙地利用帶電粒子在磁場中運動特點,解決了粒子的加速問題,F在回旋加速器被廣泛應用于科學研究和醫學設備中;匦铀倨鞯墓ぷ髟砣鐖D甲所示,置于高真空中的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以忽略不計。磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直,加速器接一定頻率的高頻交流電源,保證粒子每次經過電場都被加速,加速電壓為U。A處粒子源產生的粒子,質量為m、電荷量為q,初速度不計,在加速器中被加速,加速過程中不考慮相對論效應和重力作用。
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(1)求第1次被加速后粒子的速度大小為v;
(2)經多次加速后,粒子最終從出口處射出D形盒,求粒子射出時的動能
和在回旋加速器中運動的總時間t;
(3)近年來,大中型粒子加速器往往采用多種加速器的串接組合。例如由直線加速器做為預加速器,獲得中間能量,再注入回旋加速器獲得最終能量。
個長度逐個增大的金屬圓筒和一個靶,它們沿軸線排列成一串,如圖乙所示(圖中只畫出了六個圓筒,作為示意)。各筒相間地連接到頻率為
、最大電壓值為
的正弦交流電源的兩端。整個裝置放在高真空容器中。圓筒的兩底面中心開有小孔,F有一電量為q、質量為m的正離子沿軸線射入圓筒,并將在圓筒間的縫隙的時間可以不計。已知離子進入第一個圓筒左端的速度為
,且此時第一、二兩個圓筒間的電勢差
。為使打到靶上的離子獲得最大能量 ,各個圓筒的最小長度應滿足什么條件?并求出在這種情況下打到靶上的離子的能量。
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