1887年德國物理學家赫茲在萊頓瓶放電實驗中發(fā)現(xiàn)了電磁波.如圖所示,萊頓瓶A、B的內(nèi)、外壁所粘銀箔與兩根金屬棒相連接,分別構(gòu)成一個矩形線框。當圖中萊頓瓶A被充電達一定值后,金屬球a、b間會出現(xiàn)火花放電,這時移動連接萊頓瓶B的矩形線框上帶有氖管的金屬滑桿至某一位置時可使氖管閃光。則
A.萊頓瓶其實是電容器
B.菜頓瓶A放電時a、b間存在恒定定電場
C.氖管閃光是由于矩形線框中產(chǎn)生了電動勢
D.產(chǎn)生的電磁波可能是縱波且頻率取決于裝置本身
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如圖甲,傾角為θ的光滑絕緣斜面,底端固定一帶電量為Q的正點電荷.將一帶正電小物塊(可視為質(zhì)點)從斜面上A點由靜止釋放,小物塊沿斜面向上滑動至最高點B處,此過程中小物塊的動能和重力勢能隨位移的變化圖象如圖乙(和和為已知量)。已知重力加速度為g,靜電力常量為k,由圖象可求出
A.小物塊的帶電量
B.A、B間的電勢差
C.小物塊的質(zhì)量
D.小物塊速度最大時到斜面底端的距離
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如圖甲所示,用固定的電動機水平拉著質(zhì)量m=2kg的小物塊和質(zhì)量M=1kg的平板以相同的速度一起向右勻速運動,物塊位于平板左側(cè),可視為質(zhì)點。在平板的右側(cè)一定距離處有臺階阻擋,平板撞上后會立刻停止運動。電動機功率保持P=3W不變。從某時刻t=0起,測得物塊的速度隨時間的變化關(guān)系如圖乙所示,t=6s后可視為勻速運動,t=10s時物塊離開木板。重力加速度g=10m/s2,求:
(1)平板與地面間的動摩擦因數(shù)μ為多大?
(2)物塊在1s末和3s末受到的摩擦力各為多大?
(3)平板長度L為多少?
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如圖所示為某同學利用方格坐標紙測定半圓形玻璃磚折射率實驗的記錄情況,虛線為半徑與玻璃磚相同的圓,在沒有其它測量工具的情況下,只需由坐標紙即可測出玻璃磚的折射率.則玻璃磚所在位置為圖中的 ▲ (填“上半圓”或“下半圓”),由此計算出玻璃磚的折射率為 ▲ .
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如圖甲所示,兩平行金屬板間距為2l,極板長度為4l,兩極板間加上如圖乙所示的交變電壓(t=0時上極板帶正電).以極板間的中心線OO1為x軸建立坐標系,現(xiàn)在平行板左側(cè)入口正中部有寬度為l的電子束以平行于x軸的初速度v0從t=0時不停地射入兩板間.已知電子都能從右側(cè)兩板間射出,射出方向都與x軸平行,且有電子射出的區(qū)域?qū)挾葹?l.電子質(zhì)量為m,電荷量為e,忽略電子之間的相互作用力.
(1)求交變電壓的周期T和電壓U0的大;
(2)在電場區(qū)域外加垂直紙面的有界勻強磁場,可使所有電子經(jīng)過有界勻強磁場均能會聚于(6l,0)點,求所加磁場磁感應(yīng)強度B的最大值和最小值;
(3)求從O點射入的電子剛出極板時的側(cè)向位移y與射入電場時刻t的關(guān)系式.
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一列質(zhì)量M=3.0×l05kg的列車駛上傾角為的足夠長的斜坡,列車與鐵軌間的動摩擦因數(shù)=0.01。(取g=10m/s2 sin= 0.02, cos 1)
(1) 求列車以額定功率P=3.0×106在斜披上運動時最大速度VM的大小:
(2.) 若當列車速度達到V=9m/s 時,最后一節(jié)車廂突然脫鉤,求脫鉤瞬間車廂的加速度a大小及該車廂運動到距離脫鉤處上方 120m 所經(jīng)歷的時間 t ( 計算時此車廂看成質(zhì)點)
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在某電場中,沿x軸上的電勢分布如圖所示,由圖可以判斷
A.x=2m處電場強度可能為零
B.x=2m處電場方向一定沿x軸正方向
C.沿x軸正方向,電場強度先增大后減小
D.某負電荷沿x軸正方向移動,電勢能始終增大
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如圖,a、b是航天員王亞平在“天宮一號”實驗艙做水球?qū)嶒灂r形成的氣泡,a、b溫度相同且a的體積大,則
A.a(chǎn)內(nèi)氣體的內(nèi)能比b的小
B.a(chǎn)內(nèi)氣體的分子平均動能比b的大
C.氣泡表面附近的水分子間作用力表現(xiàn)為斥力
D.水球外表面附近的水分子間作用力表現(xiàn)為引力
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如圖所示,在兩等量異種點電荷連線上有D、E、F三點,且DE=EF.K、M、L分別為過D、E、F三點的等勢面.一不計重力的帶負電粒子,從a點射入電場,運動軌跡如圖中實線所示,以|Wab|表示該粒子從a點到b點電場力做功的數(shù)值,以|Wbc|表示該粒子從b點到c點電場力做功的數(shù)值,則( )
A.|Wab|=|Wbc| B.|Wab|>|Wbc|
C.粒子由a點到b點,動能增加 D.a點的電勢較b點的電勢低
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