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电子束熔炼是指高真空下,将高速电子束的动能转换为热能作为热源来进行金属熔炼的一种...

电子束熔炼是指高真空下,将高速电子束的动能转换为热能作为热源来进行金属熔炼的一种熔炼方法。如图所示,阴极灯丝被加热后产生初速度为0的电子,在3×104 V加速电压的作用下,以极高的速度向阳极运动;穿过阳极后,在金属电极A1A21×103 V电压形成的聚焦电场作用下,轰击到物料上,其动能全部转换为热能,使物料不断熔炼。已知某电子在熔炼炉中的轨迹如图中虚线OPO′所示,P是轨迹上的一点,聚焦电场过P点的一条电场线如图,则

A. 电极A1的电势高于电极A2的电势

B. 电子在P点时速度方向与聚焦电场强度方向夹角小于90°

C. 聚焦电场只改变电子速度的方向,不改变电子速度的大小

D. 电子轰击到物料上时的动能小于3×104 eV

 

A 【解析】在P点电子受电场力指向轨迹弯曲的内侧,又要与电场线相切,可判断电场线的方向是从A1指向A2,所以电极A1的电势高于电极A2的电势,A正确;轨迹的切线方向的运动方向,右图可知运动方向与电场方向夹角大于90°,B错误;聚焦电场一方面使电子向中央靠拢,另一方面使电子加速,所以既改变电子速度的方向,又改变电子速度的大小,C错误;聚焦电场对电子做功,且总功是正功W,所以改变电子速度大小,从O到O',根据动能定理, ,电子轰击到物料上时的动能大于,故D错误.  
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在未来的星际穿越中,某航天员降落在一颗不知名的行星表面上. 该航天员从高h=L处以初速度v0水平抛出一个小球,小球落到星球表面时,与抛出点的距离是,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是

A. 该星球的重力加速度

B. 该星球的质量

C. 该星球的第一宇宙速度

D. 该星球的密度

 

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如图所示,放置在竖直平面内的光滑轨道AB,是按照从高度为10m处以初速度10m/s平抛的运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一小球置于A点,由静止开始从轨道A端滑下.已知重力加速度为g=10m/s2

A. 小球在下滑过程中不能脱离轨道

B. 小球在下滑过程中的时间为

C. 小球下滑到B点的速度为

D. 小球在B点的水平分速度为=10m/s

 

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下列判断中正确的有

A. 一个质子和一个中子结合为一个氘核,若质子、中子和氘核的质量分别为,则放出的能量为

B. 钚的一种同位素的半衰期为24100, 20克的经过48200年后,还有5克未衰变

C. 一个基态的氢原子吸收光子跃迁到n3激发态后,能发射出3种频率的光子

D. 核中核子的结合能比核中的小

 

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一个半径为R,横截面积为四分之一圆的透明柱体水平放置,如图所示。一束光平行于DC方向射到柱体BD面的A点,入射角i=60°;进入柱体内部后,在BC面经过一次反射后恰好从柱体的D点射出。已知光在真空中的传播速度为c,求:

i透明柱体的折射率n

ii)光在该柱体内的传播时间t

 

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如图为一列简谐横波在t=1.0s时刻的波形图。已知图中质点b的起振时刻比质点a超前了0.2s,则以下说法正确的是________

A.这列波的波速为10m/s

B.这列波的频率为2.5Hz

C.这列波沿x轴正方向传播

D.该时刻质点P正沿y轴负方向运动

E.再经过0.4s,质点P第一次回到平衡位置

 

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