【题目】如图所示,两条相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾斜角θ=30°,右侧轨道为圆弧线,轨道端点间接有电阻R=1.5Ω,轨道中间部分水平,在MP、NQ间有距离为d=0.8m,宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场B=1T。一质量为m=10g、导轨间电阻为r=1.0Ω的导体棒a从t=0时刻无初速释放,初始位置与水平轨道间的高度差H=0.8m。另一与a棒完全相同的导体棒b静置于磁场外的水平轨道上,靠近磁场左边界PM。a棒下滑后平滑进入水平轨道(转角处无机械能损失),并与b棒发生碰撞而粘合在一起,此后作为一个整体运动。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:
(1)a导体棒进入磁场前瞬间速度大小和a导体棒从释放到进入磁场前瞬间过程中所用的时间;
(2)粘合导体棒刚进入磁场瞬间受到的安培力大小;
(3)粘合导体棒最终静止的位置离PM的距离;
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【题目】关于物理学家的历史贡献下列说法中不正确的是
A. 康普顿在研究电子对X射线的散射时,证实了光既具有能量也具有动量
B. 查德威克发现了中子,根据粒子散射实验提出了原子核式结构模型
C. 贝克勒尔发现了天然放射现象,说明原子核具有复杂的内部结构
D. 巴尔末归纳总结了一些氢原子光谱的波长规律,推动了玻尔原子量子化轨道理论的建立
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【题目】如图为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则( )
A.A的质量一定大于B的质量
B.A的加速度一定大于B的加速度
C.L一定时,M越小,T越大
D.L一定时,A的质量减小Δm而B的质量增加Δm,它们的向心力减小
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【题目】某实验小组利用频闪照相和气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验。如图甲所示,气垫导轨上有A、B两个滑块,质量分别为200g、150g,用细绳将滑块A、B连接,使A、B间的轻质弹簧处于压缩状态,开始时两个滑块都处于静止状态。若某时刻烧断细绳,滑块开始运动,图乙给出两个滑块运动过程的频闪照片频闪的频率为20Hz,分析照片:
(1)A、B离开弹簧后,A的动量大小为______,B的动量大小为______。
(2)根据实验数据,实验小组得出“在实验误差允许的范围内,两个滑块组成的系统动量守恒”。你认为得到这个结论的依据是____________。
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【题目】在方向垂直纸面的匀强磁场中,静止的核沿与磁场垂直的方向放出核后变成Pb的同位素粒子。已知原子核质量为209.98287u,Pb的同位素粒子的质量为205.9746u,原子核的质量为4.00260u,1u相当于931.5MeV。求:(普朗克常量Js,1eVJ,真空中光速m/s,计算结果均保留三位有效数字)
(1)请写出核反应方程并计算该核反应释放的核能;
(2)若释放的核能以电磁波的形式释放,求电磁波的波长;
(3)若释放的核能全部转化为机械能,求Pb的同位素粒子和核在磁场中运动的半径之比。
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【题目】A.B两球之间压缩一根轻弹簧(未栓接),静置于光滑水平桌面上。已知A.B两球质量分别为2m和m.当用板挡住A球而只释放B球时,弹簧恢复原长后,B球离开桌面落于距离桌边水平距离为x的水平地面上,如图。当用同样的程度压缩弹簧,取走A左边的挡板,将A.B同时释放, 弹簧恢复原长后,B球离开桌面。B球的落地点距桌面距离为()
A. B. xC. D. x/3
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【题目】如图所示,一根粗细和质量分布均匀的细绳,两端各系一个质量都为m的小环,小环套在固定水平杆上,两环静止时,绳子过环与细绳结点P、Q的切线与竖直方向的夹角均为θ,已知绳子的质量也为m,重力加速度大小为g,则两环静止时
A. 每个环对杆的压力大小为mg
B. 绳子最低点处的弹力的大小为
C. 水平杆对每个环的摩擦力大小为 mgtanθ
D. 两环之间的距离增大,杆对环的摩擦力增大
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【题目】如图所示是物体在做匀变速直线运动的实验的纸带,设0点为计数点的起点,每5个点取一个计数点,标以1,2,3…所用电源频率为50Hz,那么相邻两个计数点之间的时间为_____s,请根据上图纸带提供的数据计算第一个计数点与起始点间的距离x1=____cm,物体经过第3个计数点的瞬时速度v3=______m/s,纸带加速度大小a=_____m/s2.
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【题目】放射性原子核先后发生衰变和衰变后,变为原子核.已知质量为m1=238.0290u,质量为m2=234.0239u,粒子的质量为mα=4.0026u,电子的质量为me=0.0005u。(原子质量单位1u相当于931.5Mev的能量)则:
(1)写出放射性衰变方程;
(2)原子核衰变为的过程中释放能量为多少;
(3)若的半衰期是4.5109年,假设一块矿石中含有2kg,经过90亿年后,还剩多少。
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