圖23-9甲為示波管的原理圖.如果在電極YY′之間所加的電壓按圖乙所示的規(guī)律變化,在電極XX′之間所加的電壓按圖丙所示的規(guī)律變化,則在熒光屏上會看到的圖形是圖23-10中的( )
甲 乙 丙
圖23-9
A B C D
圖23-10
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飛機若僅依靠自身噴氣式發(fā)動機推力起飛需要較長的跑道,某同學(xué)設(shè)計在航空母艦上安裝電磁彈射器以縮短飛機起飛距離,他的設(shè)計思想如下:如圖17-9所示,航空母艦的水平跑道總長l=180 m,其中電磁彈射器是一種長度為l1=120 m的直線電機,這種直線電機從頭至尾可以提供一個恒定的牽引力F牽.一架質(zhì)量為m=2.0×104 kg的飛機,其噴氣式發(fā)動機可以提供恒定的推力F推=1.2×105 N.考慮到飛機在起飛過程中受到的阻力與速度大小有關(guān),假設(shè)在電磁彈射階段的平均阻力為飛機重力的0.05倍,在后一階段的平均阻力為飛機重力的0.2倍.飛機離艦起飛的速度v=100 m/s,航母處于靜止?fàn)顟B(tài),飛機可視為質(zhì)量恒定的質(zhì)點.請你求出(計算結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字):
圖17-9
(1)飛機在后一階段的加速度大小;
(2)電磁彈射器的牽引力F牽的大。
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如圖21-7所示,A、B兩點固定兩個等量正點電荷,在A、B連線的中點C處放一點電荷(不計重力).
圖21-7
若給該點電荷一個初速度v0,v0方向與AB連線垂直,則該點電荷可能的運動情況是( )
A.往復(fù)直線運動
B.勻變速直線運動
C.加速度不斷減小,速度不斷增大的直線運動
D.加速度先增大后減小,速度不斷增大的直線運動
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一勻強電場,場強方向是水平的(如圖22-13所示),一個質(zhì)量為m的帶正電的小球,從O點出發(fā),初速度的大小為v0,在電場力與重力的作用下,恰能沿與場強的反方向成θ角的直線運動.求小球運動到最高點時其電勢能與在O點的電勢能之差.
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如圖23-4為靜電除塵器除塵機理的示意圖.塵埃在電場中通過某種機制帶電,在電場力的作用下向集塵極遷移并沉積,以達到除塵的目的.下列表述正確的是( )
A.到達集塵極的塵埃帶正電荷
B.電場方向由集塵極指向放電極
C.帶電塵埃所受電場力的方向與電場方向相同
D.同一位置帶電荷量越多的塵埃所受電場力越大
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下列說法中正確的是( )
A.每種金屬都有確定的電阻率,電阻率不隨溫度變化
B.導(dǎo)體材料的電阻率與其粗細長短無關(guān)
C.一般金屬的電阻率都隨溫度升高而降低
D.測電阻率時為了提高精度,通過導(dǎo)線的電流要足夠大,而且要等到穩(wěn)定一段時間后才可讀數(shù)
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一個用半導(dǎo)體材料制成的電阻器D,其電流I隨它兩端的電壓U的關(guān)系圖象如圖24-4甲所示,將它與兩個標(biāo)準電阻R1、R2并聯(lián)后接在電壓恒為U的電源上,如圖24-4乙所示,三個用電器消耗的電功率均為P.現(xiàn)將它們連成如圖24-4丙所示的電路,仍然接在該電源的兩端,設(shè)電阻器D和電阻R1、R2消耗的電功率分別是PD、P1、P2,它們之間的大小關(guān)系是( )
圖24-4
A.P1=4P2 B.PD<P2
C.P1<4P2 D.PD>P2
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一電路如圖25-11所示,電源電動勢E=28 V,內(nèi)阻r=2 Ω,電阻R1=12 Ω,R2=R4=4 Ω,R3=8 Ω,C為平行板電容器,其電容C=3.0 pF,虛線到兩極板間距離相等,極板長L=0.20 m,兩極板的間距d=1.0×10-2 m.
圖25-11
(1)若開關(guān)S處于斷開狀態(tài),則當(dāng)其閉合后,求流過R4的總電荷量為多少?
(2)若開關(guān)S斷開時,有一帶電微粒沿虛線方向以v0=2.0 m/s的初速度射入C的電場中,剛好沿虛線勻速運動,問:當(dāng)開關(guān)S閉合后,此帶電微粒以相同初速度沿虛線方向射入C的電場中,能否從C的電場中射出?(要求寫出計算和分析過程,g取10 m/s2)
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如圖29-14所示,無重力空間中有一恒定的勻強磁場,磁感應(yīng)強度的方向垂直于xOy平面向外、大小為B,沿x軸放置一個垂直于xOy平面的較大的熒光屏,P點位于熒光屏上,在y軸上的A點放置一放射源,可以不斷地沿平面內(nèi)的不同方向以大小不等的速度放射出質(zhì)量為m、電荷量為+q的同種粒子,這些粒子打到熒光屏上能在屏上形成一條亮線,P點處在亮線上,已知OA=OP=l,求:
(1)若能打到P點,則粒子速度的最小值為多少?
(2)若能打到P點,則粒子在磁場中運動的最長時間為多少?
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