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如图所示,充电后与电源断开的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间的距离为d,上...

如图所示,充电后与电源断开的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间的距离为d,上板正中有一小孔,质量为m,电荷量为+q的小球从小孔正上方距离上,板高d处由静止开始下落,穿过小孔达到下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为均强电场,极板外电场可视为零,重力加速度为g),下列说法正确的是(    )

A. 小球到达小孔处的速度大小为

B. 极板间电场强度大小为

C. 电容器所带电荷量为

D. 若上极板向上平移一小段距离,小球仍从原初始位置由静止下落后一定不能到达下极板

 

ABD 【解析】由v2=2gh,解得: ,选项A正确; 对从释放到到达下极板处过程运用动能定理列式,有:mg2d-qEd=0,得 ,选项B正确;电容器两极板间的电压为:U=Ed;电容器所带电荷量Q=CU;得 ,选项C错误;若上极板向上平移一小段距离,此时两板间距变为x,由于两板带电量一定,故两板间场强不变,假设粒子还能到达下极板且速度为v,则由动能定理: ,因x>d,故 ,则假设不能成立,即小球不能达到下极板,选项D错误;故选ABD.  
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考点分析:
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如图甲所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量m的单匝均匀正方形铜线框,边长为a,总电阻为R,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场,并开始计时t=0,若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置速度又为v0,并开始离开匀强磁场。此过程中v-t图象如图乙所示,则(    )

A. t =0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0

B. 线框进入磁场过程中,流过某一截面的电量为

C. 线框完全离开磁场的瞬间位置3速度一定等于t0时刻线框的速度大小

D. 线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中,线框中产生的电热一定为2Fb

 

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如图所示,AB完全相同的两个小灯泡,L为自感系数较大电阻可以忽略的线圈,则(    )

A. 开关S闭合瞬间,AB同时发光,随后A灯熄灭,B灯变亮

B. 开关S闭合瞬间,B灯亮,A灯不亮

C. 断开开关S瞬间,AB灯同时熄灭

D. 断开开关S瞬间,B灯立即熄灭,A灯亮一下再熄灭

 

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如图所示电路,电源内阻不能忽略,R1阻值小于变阻器的总电阻,初态滑片P位于变阻器的中点,P由中点向上移动到顶端的过程中(    )

A. 电源的内功率先减小后增大    B. 电源的效率先减小后增大

C. 电流表的示数先减小后增大    D. 电压表的示数先增大后减小

 

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如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是(    )

 

A. 一个处于n=4能级的氢原子,最多可以辐射出6种频率的光子

B. 吸收某能量为2.55eV的光子,将使处于n=2能级的氢原子受激跃迁至n=4能级

C. 处于基态的氢原子吸收14eV能量的光子后会电离

D. 处于基态的氢原子受到14eV能量的中子轰击后可能会电离

 

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100多年前的1905年是爱因斯坦的“奇迹”之年,这一年他先后发表了三篇具有划时代意义的论文,其中关于光量子的理论成功的解释了光电效应现象.关于光电效应,下列说法正确的是(    )

A. 当入射光的频率低于极限频率时,不能发生光电效应

B. 光电子的最大初动能与入射光的频率成正比

C. 若保证入射光的强度不变,入射光频率越大,饱和光电流越小

D. 某单色光照射一金属时不发生光电效应,改用波长较短的光照射该金属可能发生光电效应

 

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