【題目】與下列圖片相關的物理知識說法正確的是( )
A.甲圖,湯姆生通過α粒子散射實驗,提出了原子核的概念,建立了原子核式結構模型
B.乙圖,氫原子的能級結構圖,大量處于n=4能級的原子向低能級躍遷時,能輻射6種不同頻率的光子
C.丙圖,“光電效應”實驗揭示了光的粒子性,愛因斯坦為此提出了相對論學說,建立了光電效應方程
D.丁圖,重核裂變產生的中子能使核裂變反應連續得進行,稱為鏈式反應,其中一種核裂變反應方程為
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【題目】如圖所示,兩根平行金屬導軌M、N,電阻不計,相距0.2m,上邊沿導軌垂直方向放一個質量為m=5×10-2kg的金屬棒ab,ab的電阻為0.5Ω。兩金屬棒一端通過電阻R和電源相連。電阻R=2Ω,電源電動勢E=6V,電源內阻r=0.5Ω,如果在裝置所在的區域加一個勻強磁場,使ab對導軌的壓力恰好是零,并使ab處于靜止。(導軌光滑,g=10m/s2)求:
(1)ab中的電流I有多大?
(2)ab桿所受的安培力F的大小,方向?
(3)所加磁場磁感強度B的大小和方向?
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【題目】如圖1,一物塊靜止在光滑水平面上,t=0時在水平力F的作用下開始運動,F隨時間t按正弦規律變化如圖2所示,則( )
A. 在0~1.5 s時間內,第1 s末質點的動量最大
B. 第2 s末,質點回到出發點
C. 在0~1 s時間內,F的功率先增大后減小
D. 在0.5~1.5 s時間內,F的沖量為0
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【題目】如圖所示的U-I圖像中,直線I為某電源的路端電壓與電流的關系,直線Ⅱ為某一電阻R的伏安特性曲線,用該電源直接與電阻R連接成閉合電路,由圖像可知( 。
A.R的阻值為2.5Ω
B.電源電動勢為3V,內阻為0.5Ω
C.電源的輸出功率為3.0W
D.電源內部消耗功率為1.5W
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【題目】電磁感應式無線充電系統原理如圖(a)所示,給送電線圈中通以變化的電流,就會在鄰近的受電線圈中產生感應電流,從而實現充電器與用電裝置之間的能量傳遞。某受電線圈的匝數n= 50匝,電阻r=1.0Ω,c、d兩端接一阻值R=9.0Ω的電阻,當送電線圈接交變電流后,在受電線圈內產生了與線圈平面垂直的磁場,其磁通量隨時間變化的規律如圖(b)所示。求(結果保留2位有效數字)
(1)t1到t2時間內,通過電阻R的電荷量;
(2)在一個周期內,電阻R產生的熱量。
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【題目】如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈的匝數比為10:1,b 是原線圈的中心抽頭,圖中電表均為理想的交流電表,定值電阻R =10,其余電阻均不計。從某時刻開始在 c、d 兩端加上如圖乙所示的交變電壓.則下列說法中正確的有( )
A.當單刀雙擲開關與a連接時,電壓表的示數為31.1V
B.當單刀雙擲開關與b連接時,在t=0.01s時刻,電流表示數為4.4A
C.當單刀雙擲開關由a撥向b時,副線圈輸出電壓的頻率變為25Hz
D.當單刀雙擲開關由a 撥向b 時,原線圈的輸入功率變小
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【題目】用如圖所示的甲、乙兩種裝置都可以進行“探究做功與物體速度變化的關系”實驗。
(1)a、b是兩個實驗中打出的紙帶的一部分,A、B、C、…、G是紙帶上標出的計數點,每兩個相鄰的計數點之間還有4個打出的點未畫出。其中圖____(填“a”或“b”)所示的是用乙裝置的實驗紙帶。用甲裝置實驗時打下F點的瞬時速度v=____m/s(保留2位有效數字)。
(2)在用乙裝置進行的實驗中,平衡阻力后,小車與橡皮筋組成的系統在橡皮筋恢復形變前機械能___(填“守恒”或“不守恒”)。
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【題目】如圖,A、B為半徑R=1 m的四分之一光滑絕緣豎直圓弧軌道,在四分之一圓弧區域內存在著E=1×106V/m、豎直向上的勻強電場,有一質量m=1 kg、帶電荷量q=+1.4×10-5C的物體(可視為質點),從A點的正上方距離A點H處由靜止開始自由下落(不計空氣阻力),BC段為長L=2 m、與物體間動摩擦因數μ=0.2的粗糙絕緣水平面.(取g=10 m/s2)
(1)若H=1 m,物體能沿軌道AB到達最低點B,求它到達B點時對軌道的壓力大。
(2)通過你的計算判斷:是否存在某一H值,能使物體沿軌道AB經過最低點B后最終停在距離B點0.8 m處。
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【題目】如圖所示,在真空室內的P點,能沿平行紙面向各個方向不斷發射電荷量為+q、質量為m的粒子(不計重力),粒子的速率都相同。ab為P點附近的一條水平直線,P到直線ab的距離PC=L,Q為直線ab上一點,它與P點相距PQ=,當直線ab以上區域只存在垂直紙面向里、磁感應強度為
的勻強磁場時,水平向左射出的粒子恰到達Q點;當ab以上區域只存在沿PC方向的勻強電場時,其中水平向左射出的粒子也恰好到達Q點。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)粒子的發射速率;
(2)僅有電場時PQ兩點間的電勢差;
(3)僅有磁場時,能到達直線ab的粒子所用最長時間和最短時間。
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