某能量探测器的简化装置如图所示,探测屏可通过传感器显示打到屏上各点的粒子动能。P是个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。若在地球上打开探测器,发现打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等均为E,将此仪器放在月球表面探测时,测得打在探测屏A、B处的微粒动能分别为EA、EB,下列说法正确的是(月球表面重力加速度为地球表面的)
A. L与h的关系满足
B. 屏上A下方处粒子动能最大
C. 在月球上仍有
D. 在月球上探测屏上各点粒子动能均不小于
高三物理多选题中等难度题
某能量探测器的简化装置如图所示,探测屏可通过传感器显示打到屏上各点的粒子动能。P是个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。若在地球上打开探测器,发现打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等均为E,将此仪器放在月球表面探测时,测得打在探测屏A、B处的微粒动能分别为EA、EB,下列说法正确的是(月球表面重力加速度为地球表面的)
A. L与h的关系满足
B. 屏上A下方处粒子动能最大
C. 在月球上仍有
D. 在月球上探测屏上各点粒子动能均不小于
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在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。距离P一定水平距离的探测屏AB竖直放置。对于打在探测屏上的微粒,下列说法正确的是
A. v越大,在空中飞行的时间越长
B. v越大,打在探测屏上时速度的偏转角越小
C. v越小,相等的时间内动量变化量就越小
D. v越小,打在探测屏上时的动能越小
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在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P是一个微粒源,能持续水平向 右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系。
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在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系。
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在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示,P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h.
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系.
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在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系。
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在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示,P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h.
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系.
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如图所示是真空中重力作用下微粒能量的探测装置。P是一个微粒源,能持续水平向左发射微粒;高为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。则
A. 初速相等、质量越大的微粒落在上的位置越偏下
B. 初速越大、质量相等的微粒落在屏上的位置越偏下
C. 空中飞行时间为的微粒打在AB屏中点
D. 当L= 时,质量为m的微粒打在A点的动能大小为3mgh
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如图为某一机器人上的电容式位移传感器工作时的简化模型图。当被测物体在左右方向发生位移时,电介质板随之在电容器两极板之间移动,连接电容器的静电计会显示电容器电压的变化,进而能测出电容的变化,最后就能探测到物体位移的变化,若静电计上的指针偏角为,则被测物体
A. 向左移动时,增加
B. 向右移动时,增加
C. 向左移动时,减少
D. 向右移动时,减少
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如图为某一机器人上的电容式位移传感器工作时的简化模型图。当被测物体在左右方向发生位移时,电介质板随之在电容器两极板之间移动,连接电容器的静电计会显示电容器电压的变化,进而能测出电容的变化,最后就能探测到物体位移的变化,若静电计上的指针偏角为,则被测物体( )
A. 向左移动时,增加
B. 向右移动时,增加
C. 向左移动时,不变
D. 向右移动时,减少
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