题4图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为
,面积为
.若在
到
时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由
均匀增加到
,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差![]()
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A.恒为
B. 从0均匀变化到
C.恒为
D.从0均匀变化到![]()
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(1)波粒二象性时微观世界的基本特征,以下说法正确的有_______
A.光电效应现象揭示了光的粒子性
B.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性
C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释
D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波也相等
(2)核电站利用原子核链式反应放出的巨大能量进行发电,
是常用的核燃料。
受一个中子轰击后裂变成
和
两部分,并产生_____个中子。要使
链式反应发生,裂变物质的体积要_________(选填“大于”或者“小于”)它的临界体积。
(3)取质子的质量
,中子的质量
,
粒子的质量
,光速
,请计算
粒子的结合能,(计算结果保留两位有效数字)
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如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内。左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化。规定内圆环a端电势高于b端时,间的电压为uab正,下列uab-t图像可能正确的是
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如图所示,理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,副线圈匝数可以通过滑动触头Q来调节,在副线圈两端连接了定值电阻
和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑动触头,在原线圈上加一电压为U的正弦交流电,则
![]()
A、保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变大
B、保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变小
C、保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变大
D、保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变小
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如图所示,“凸”字形硬质金属线框质量为m,相邻各边互相垂直,且处于同一竖直平面内,ab边长为l,cd边长为2l,ab与cd平行,间距为2l。匀强磁场区域的上下边界均水平,磁场方向垂直于线框所在平面。开始时,cd边到磁场上边界的距离为2l,线框由静止释放,从cd边进入磁场直到ef、pq边进入磁场前,线框做匀速运动,在ef、pq边离开磁场后,ab边离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框完全穿过磁场过程中产生的热量为Q。线框在下落过程中始终处于原竖直平面内,且ab、cd边保持水平,重力加速度为g;求
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(1)线框ab边将离开磁场时做匀速运动的速度大小是cd边刚进入磁场时的 几倍
(2)磁场上下边界间的距离H
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同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如题8图所示的实验装置.图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板.M 板上部有一半径为
的
圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为
。N板上固定有三个圆环。将质量为
的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为
处。不考虑空气阻力,重力加速度为
。求:
(1)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度;
(2)小球运动到Q点时速度的大小以及对轨道压力的大小和方向;
(3)摩擦力对小球做的功.
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如图,P为桥墩,A为靠近桥墩浮出水面的叶片,波源S连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动。为使水波能带动叶片振动,可用的方法是
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A.提高波源频率 B.降低波源频率
C.增加波源距桥墩的距离 D.减小波源距桥墩的距离
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一颗子弹以水平速度
穿透一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后,二者运动感方向均不变。设子弹与木块间相互作用力恒定,木块最后速度为v,则
A.
越大,v越大
B.
越小,v越大
C.子弹质量越大,v越大
D.木块质量越小,v越大
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一水平放置的圆盘绕竖直轴转动,在圆盘上沿半径开有一条宽度为2 mm的均匀狭缝。将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于;圆盘的上下两侧,且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动,激光器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经处理后画出相应图线。图(a)为该装置示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度,图中Dt1=1.0´10-3 s,Dt2=0.8´10-3 s。
(1)利用图(b)中的数据求1 s时圆盘转动的角速度;
(2)说明激光器和传感器沿半径移动的方向;
(3)求图(b)中第三个激光信号的宽度Dt3。
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