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如图所示,在匀强电场中有直角三角形BOC,电场方向与三角形所在平面平行,若三角形...

如图所示,在匀强电场中有直角三角形BOC,电场方向与三角形所在平面平行,若三角形三点处的电势分别为=3V、=0V、=6V,且边长OB=3cm,BC=6cm,则下列说法中正确的是

A. 电场强度的大小为V/m

B. 电场强度的大小为200V/m

C. 一个电子在C点由静止释放后会沿直线CB运动

D. 电场强度的方向沿∠B的角平分线向下

 

A 【解析】 因为OC之间的电势差为3V,所以反向延长OC至D点,使OD=OC,故D点电势为0V,连接BD,则BD为匀强电场的0等势面,过O点做BD的垂线,垂足为E,则OE所在直线为一条电场线,电场方向从O指向E,根据几何关系可得,在根据和相似可得,即,解得,根据可得,A正确BD错误;根据几何知识可得BC与OE不平行,即BC方向不是一条电场线,所以电子不会直线运动到CB,故D错误;  
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考点分析:
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图为玻尔提出的氢原子能级图,可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内。现有一个装有大量处于第四能级氢原子的发光管,利用该发光管的光线照射金属钠表面。已知金属钠的逸出功为2.29eV,则下面结论正确的是

A. 发光管能发出5种频率的光子

B. 发光管能发出2种频率的可见光

C. 发光管发出的所有光子均能使金属钠发生光电效应

D. 金属钠所发射的光电子的最大初动能为12.75eV

 

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如图所示,在xoy平面直角坐标系的第一象限有射线OA,OA与x轴正方向夹角为30°,OA与y轴所夹区域内有沿y轴负方向的匀强电场,其他区域存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场.有一质量为m、电量为q的带正电粒子,从y轴上的P点沿着x轴正方向以初速度v0射入电场,运动一段时间后经过Q点垂直于射线OA进入磁场,经磁场偏转,过y轴正半轴上的M点再次垂直进入匀强电场.已知OQ=h,不计粒子重力,求:

(1)粒子经过Q点时的速度大小;

(2)电场强度E和磁场磁感应强度B的大小;

(3)粒子从Q点运动到M点所用的时间.

 

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如图甲所示是研究光电效应规律的光电管。用波长λ0.50 μm的绿光照射阴极K,实验测得流过G表的电流IAK之间的电势差UAK满足如图乙所示规律,取h6.63×1034 J·s。结合图象,求:(以下所求结果均保留两位有效数字)

(1)每秒钟阴极发射的光电子数;

(2)光电子飞出阴极K时的最大动能;

(3)该阴极材料的极限频率。

 

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如图所示,在光滑的水平面上有木块ABmA=0.5kg,mB=0.4kg,它们的上表面是粗糙的。今有一小铁块CmC=0.1kg,以初速度v0=10m/s沿两木块表面滑过,最后停留在B上,此时B、C以共同速度v=1.5m/s运动,求:

(1)A运动的速度vA

(2)C刚离开A时的速度vC

(3)整个过程中因摩擦而产生的内能。

 

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实验室中有一块量程较小的电流表G,其内阻约为1000Ω,满偏电流为100μA,将它改装成量程为1mA、10mA双量程电流表。现有器材如下:

A.滑动变阻器R1,最大阻值50Ω;

B.滑动变阻器R2,最大阻值50kΩ;

C.电阻箱R',最大阻值9999Ω;

D.电池E1,电动势3.0 V;

E.电池E2,电动势4.5 V;(所有电池内阻均不计);

F.单刀单掷开关S1和S2,单刀双掷开关S3,及导线若干。

(1)采用如图甲所示电路测量电流表G的内阻,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器为         ,选用的电池为           (填器材前的字母序号);采用此种方法电流表G内阻的测量值         真实值(填“>”、“=”或“<”)。

(2)如果在步骤(1)中测得电流表G的内阻为900Ω,将流表G改装成双量程电流表,设计电路如图乙所示,则在此电路中,R1=     Ω,R2=    Ω。

 

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