【題目】閉合線框abcd,自某高度自由下落時穿過一個有界(Ⅰ到Ⅲ間)的勻強磁場,當它經過如圖所示的三個位置時,感應電流的方向是( 。
A.經過Ⅰ時,a→b→c→d→a
B.經過Ⅱ時,a→b→c→d→a
C.經過Ⅱ時,a→d→c→b→a
D.經過Ⅲ時,a→b→c→d→a
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【題目】質譜儀原理如圖所示,a為粒子加速器,電壓為U1;b為速度選擇器,磁場與電場正交,磁感應強度為B1,板間距離為d;c為偏轉分離器,磁感應強度為B2.今有一質量為m、電荷量為e的正粒子(不計重力),經加速后,該粒子恰能通過速度選擇器,粒子進入分離器后做勻速圓周運動.求:
(1)粒子的速度v為多少?
(2)速度選擇器的電壓U2為多少?
(3)粒子在B2磁場中做勻速圓周運動的半徑R為多大?
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【題目】如圖所示為一種研究高能粒子在不同位置對撞的裝置。在關于y軸對稱間距為2d的MN、PQ邊界之間存在兩個有界勻強磁場,其中K(K在x軸上方)下方I區域磁場垂直紙面向外,JK上方Ⅱ區域磁場垂直紙面向里,其磁感應強度均為B.直線加速器1與直線加速器2關于O點軸對稱,其中心軸在位于x軸上,且末端剛好與MN、PQ的邊界對齊;質量為m、電荷量為e的正、負電子通過直線加速器加速后同時以相同速率垂直MN、PQ邊界進入磁場。為實現正、負電子在Ⅱ區域的y軸上實現對心碰撞(速度方向剛好相反),根據入射速度的變化,可調節邊界與x軸之間的距離h,不計粒子間的相互作用,不計正、負電子的重力,求:
(1)哪個直線加速器加速的是正電子;
(2)正、負電子同時以相同速度ν1進入磁場,僅經過邊界一次,然后在Ⅱ區域發生對心碰撞,試通過計算求出v1的最小值。
(3)正、負電子同時以v2速度進入磁場,求正、負電子在Ⅱ區域y軸上發生對心碰撞的位置離O點的距離。
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【題目】如圖所示,R0為熱敏電阻(溫度升高電阻迅速減。D為理想二極管(正向電阻為0,反向電阻無窮大),C為平行板電容器.當開關K閉合,滑動變阻器R的觸頭P在適當位置時,電容器C中央有一帶電液滴剛好靜止.M點接地,則下列說法正確的是( )
A.開關K斷開,則電容器兩板間電場強度為零
B.將熱敏電阻R0加熱,則帶電液滴向上運動
C.滑動變阻器R的觸頭P向下移動,則帶電液滴在C處電勢能減小
D.滑動變阻器R的觸頭P向上移動,則帶電液滴在C處電勢能增大
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【題目】以下說法中正確的是
A.如甲圖是a粒子散射實驗示意圖,當顯微鏡在A,B,C,D中的A位置時熒光屏上接收到的a粒子數最多
B.如乙圖是氫原子的能級示意圖,氫原子從n=4能級躍遷到n=l能級時吸收了一定頻率的光子能量
C.如丙圖是光電效應實驗示意圖,當光照射鋅板時驗電器的指針發生了偏轉,則此時驗電器的金屬桿帶的是負電荷
D.如丁圖是愛因斯坦在研究黑體輻射的基礎上,提出了量子理論,描繪兩種溫度下黑體輻射強度與波長關系的圖
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【題目】勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示,這臺加速器由兩個銅質D形盒構成,兩盒間的狹縫中有周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩個D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,下列說法正確的是( 。
A.離子由加速器的中心附近進入加速器
B.離子從磁場中也能加速
C.D形盒的半徑越大,離子最大動能一定越大
D.D形盒中的磁感強度B越大,離子最大動能一定越大
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【題目】如圖所示,與導軌等寬的導體棒ab放在水平的導軌上,導體棒的質量為2㎏,導軌的寬度L=0.5m,放在磁感應強度B=0.8T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面,當導體棒中通過5A的電流時,ab剛好向右做勻速運動。求:
(1) 導體棒受到的安培力有多大?
(2) 導體棒受到的摩擦力有多大?
(3) 若導體棒中通過的電流為10A時,導體棒獲得的加速度多大?
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【題目】如圖所示,物體A、B的質量相等,物體B剛好與地面接觸.現剪斷繩子OA,下列說法正確的是( )
A. 剪斷繩子的瞬間,物體A的加速度為g
B. 彈簧恢復原長時,物體A的速度最大
C. 剪斷繩子后,彈簧、物體A、B和地球組成的系統機械能守恒
D. 物體運動到最下端時,彈簧的彈性勢能最大
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【題目】如圖,Q1、Q2為兩個固定放置的點電荷,a、b、c三點在它們連線的延長線上,且ab=bc,F有一帶負電的粒子僅在電場力作用下,沿該連線運動,先后經過a、b、c三點時的速度大小分別為va、vb、vc,已知va=vc>vb,則以下說法中正確的是( )
A.Q1一定帶正電B.Q2的電量一定大于Q1的電量
C.a點的場強大小一定等于c點的場強大小D.b點處的場強方向一定向右
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