【題目】如圖所示,閉合矩形線框abcd從高處自由下落一段時間后進入有界勻強磁場,在ab邊開始進入磁場到cd邊剛進入磁場的這段時間內,線框運動的速度圖象可能是選項中的( )
A.
B.
C.
D.
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【題目】如圖所示,物體A通過定滑輪與動滑輪相連,物體B和物體C掛在動滑輪上,使系統保持靜止狀態,現在同時釋放三個物體,發現物體A保持靜止不動已知物體A的質量
,物體B的質量
,物體C的質量為多大?
重力加速度g取
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【題目】如圖所示,傾角為37°,長為l=16 m的傳送帶,轉動速度為v=10 m/s,動摩擦因數μ=0.5,在傳送帶頂端A處無初速度地釋放一個質量為m=0.5 kg的物體.已知sin 37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2.求:
(1)傳送帶順時針轉動時,物體從頂端A滑到底端B的時間;
(2)傳送帶逆時針轉動時,物體從頂端A滑到底端B的時間.
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【題目】回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻交流電極相連接的兩個D形金屬盒,兩盒間的狹縫中形成的周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,如圖所示,要增大帶電粒子射出時的動能,則下列說法中正確的是( )
A. 增大磁場的磁感應強度 B. 增大勻強電場間的加速電壓
C. 增大D形金屬盒的半徑 D. 減小狹縫間的距離
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【題目】如圖所示A、B是一條電場線上的兩點,若在某點釋放一初速度為零的電子,電子僅受電場力作用下,從A點運動到B點,其速度隨時間變化的規律如圖所示。則( )
A. 電子在A、B兩點受的電場力FA<FB
B. A、B兩點的電場強度EA>EB
C. 場強方向為從B到A
D. 電場線的方向一定是從A到B
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【題目】在《利用電磁打點計時器研究勻變速直線運動》的實驗中,如圖所示是某同學“研究物體做勻變速直線運動規律”實驗時得到的一條紙帶(實驗中打點計時器打點時間間隔T=0.02s),依照打點的先后順序取計數點為1、2、3、4、5、6、7,相鄰兩計數點間還有4個點未畫出,測得:s2=1.91cm,s3=2.40cm。
a.打第3個計數點時紙帶的速度大小v3=__________m/s;(保留兩位有效數字)
b.計算物體的加速度大小為______________m/s2(保留兩位有效數字)
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【題目】電荷的定向移動形成電流,電流是物理量中的基本量之一。電流載體稱為載流子,大自然有很多種承載電荷的載流子,例如,金屬導體內可自由移動的電子、電解液內的離子、等離子體內的正負離子,半導體中的空穴,這些載流子的定向移動,都可形成電流。
(1)電子繞氫原子核做圓周運動時,可等效為環形電流,已知靜電力常量為k,電子的電荷量為e,質量為m,電子在半徑為r的軌道上做圓周運動。試計算電子繞氫原子核在該軌道上做圓周運動形成的等效電流大;
(2)如圖,AD表示一段粗細均勻的一段導體,兩端加一定的電壓,導體中的自由電荷沿導體定向移動的速率為v,設導體的橫截面積為s,導體每單位體積內的自由電荷數為n,每個自由電荷所帶的電荷量為e.試證明導體中電流強度I=nesv;
(3)有一圓柱形的純凈半導體硅,其橫截面積為2.5cm2,通有電流2mA時,其內自由電子定向移動的平均速率為7.5×10-5m/s,空穴定向移動的平均速率為2.5×10-5m/s。已知硅的密度2.4×103kg/m3,摩爾質量是28。電子的電荷量e=-1.6×10-19C,空穴和電子總是成對出現,它們所帶電荷量相等,但電性相反,阿伏伽德羅常數為N0=6.02×1023mol-1。若一個硅原子至多只釋放一個自由電子,試估算此半導體材料平均多少個硅原子才有一個硅原子釋放出自由電子?
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【題目】在“用打點計時器探究勻變速直線運動速度隨時間的變化規律”實驗中:
(1)安裝紙帶時,應將紙帶置于復寫紙(或墨粉紙盤)的_________選填“上方”或“下方” ).把紙帶固定在小車上,應在放開小車_________選填“之前”或“之后”)接通打點計時器的電源.
(2)如圖是實驗中得到的一條紙帶,A,B,C,D,E,F,G為7個相鄰的計數點,相鄰的兩個計數點之間還有四個點未畫出,量出相鄰的計數點之間的距離分別為:xAB=4.22 cm,xBC=4.65 cm,xCD=5.08 cm,xDE=5.49 cm,已知打點計時器的工作頻率為50 Hz,則打C點時小車的速度v=________m/s,(結果保留2位有效數字)
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【題目】如圖所示為氫原子的能級示意圖,大量氫原子處于n=3的激發態,在向較低能級躍遷的過程中向外發出光子,用這些光照射逸出功為2.29 eV的金屬鈉,下列說法中正確的是
A. 這些氫原子能發出兩種不同頻率的光子
B. 從n=3躍遷到n=2所發出光子的波長最短
C. 金屬鈉發出的光電子的最大初動能為9.80 eV
D. 從n=3躍遷到n=1所發出的光子頻率最低
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