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电子束焊接机中的电子枪如图所示,K为阴极,A为阳极,阴极和阳极之间的电场线如图中...

电子束焊接机中的电子枪如图所示,K为阴极,A为阳极,阴极和阳极之间的电场线如图中虚线所示,A上有一小孔,阴极发射的电子在阴极和阳极间电场作用下聚集成一细束,以极高的速率穿过阳极上的小孔,射到被焊接的金属上,使两块金属熔化而焊接到一起.不考虑电子重力,下列说法正确的是

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A.A点的电势低于K点的电势

B.电子克服电场力做功

C.电子的电势能不断增加

D.电子动能不断增加

 

D 【解析】 试题分析:在电场中,沿着电场线电势越来越低,因此A点电势比K点电势高,A错误;电子受力的方向与电场线的方向相反,因此在运动过程中,电场力对电子做正功,电势能减小,BC错误;根据动能定理,在运动过程中,只有电场力做功,电子的动能增加,D正确。 考点:电场  
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考点分析:
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图是某质点运动的速度图象,由图象可知正确

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A.0~1 s内该质点的平均速度大小是2 m/s

B.0~1 s内该质点的位移大小是2 m

C.0~1 s内该质点的加速度大于2~4 s内的加速度

D.0~1 s内该质点的运动方向与2~4 s内的运动方向相反

 

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(1)(6分)下列说法中正确的是 (      )

A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍,这个不可再分的最小能量值叫做能量子

B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一

C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大

D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小

E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短

(2)(9分)静止的锂核(满分5 manfen5.com)俘获一个速度为7.7×106m/s的中子,发生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核(满分5 manfen5.com),它的速度大小是8.0×106m/s,方向与反应前的中子速度方向相同。

写出此核反应的方程式;

求反应后产生的另一个粒子的速度大小及方向;

此反应过程中是否发生了质量亏损,说明依据。

 

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(1)(6分)如图所示是两列完全相同的相干水波在某时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷。则下列关于这两列波的说法中正确的是(      )

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A.P、N两质点始终处于平衡位置

B.该时刻质点M正处于平衡位置

C.随着时间的推移,质点O将向M点移动

D.从该时刻起,经过四分之一个周期,质点O将到达平衡位置,此时位移为零

E.OM连线的中点是振动加强点,其振幅为单个波引起的振幅的2倍

(2)(9分)如图所示,一半径为R、折射率n=满分5 manfen5.com的半球形玻璃砖置于光屏MN的上方,一束半径为满分5 manfen5.com的圆形单色光正对半球形玻璃砖的中心O入射,经玻璃砖折射后在下方的光屏MN上得到一个半径满分5 manfen5.com的圆形光斑,试求光屏MN到半球形玻璃砖的直径AB的距离。(满分5 manfen5.com

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(1)(6分)下列说法正确的是      

A.液体温度越高、悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈

B.不考虑分子势能,则质量、温度均相同的氢气和氧气的内能也相同

C.第一类永动机不可能制成,因为违背了能量守恒定律

D.物体吸收热量,则其内能一定增加

E.能量耗散从能量转化角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性

(2)(9分)如图所示,一定质量的气体被绝热活塞封闭在绝热的水平放置的气缸内,气缸固定且内壁光滑,活塞通过细绳绕过定滑轮与一沙桶(里面没有沙)连接,开始活塞处于静止状态,封闭气体的体积为V0,温度T0=300K,压强为0.9P0(P0为大气压强),活塞面积为S,现不停地向沙桶中加沙子,使活塞缓慢地向右移动,当增加的沙子质量为桶质量的2倍时,气体体积增加了0.2 V0(活塞未被拉出气缸),重力加速度为g,求:满分5 manfen5.com

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沙桶的质量m

末态气缸内封闭气体的温度T

 

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(14分)如图所示,在xoy平面内,在x>0范围内以x轴为电场和磁场的边界,在x<0范围内以第象限内的直线OM为电场与磁场的边界,OM与x轴负方向成θ=45°角,在边界的下方空间存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T,在边界的上方有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E=32N/C;在y轴上的P点有一个不计重力的带电微粒,以沿x轴负方向的初速度v0=2×103m/s射出,已知OP=0.8cm,微粒所带电荷量q=-5×10-18C,质量m=1×10-24kg,求:

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(1)带电微粒第一次进入电场时的位置坐标;

(2)带电微粒从P点出发到第三次经过电磁场边界经历的总时间;

(3)带电微粒第四次经过电磁场边界时的速度大小。

 

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