有一种信号发生器的工作原理可简化为如图所示的情形,竖直面内有半径均为R且相切于O点的两圆形区域,其内存在水平恒定的匀强磁场,长为2R的导体杆OA,以角速度
绕过O点的固定轴,在竖直平面内顺时针匀速旋转,t=0时,OA恰好位于两圆的公切线上,下列描述导体杆两端电势差UAO随时间变化的图像可能正确的是
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如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场。若第一次用t时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电量为q1;第二次用3t时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电量为q2,则
A.W1<W2,q1<q2
B.W1<W2,q1=q2
C.W1>W2,q1=q2
D.W1>W2,q1>q2
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对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是
A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大。
B.一定质量的理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换。
C.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动。
D.扩散现象说明分子间只存在斥力不存在引力。
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静电喷漆技术具有效率高、浪费少、质量好、有益于健康等优点,其装置可简化如图。A、B为水平放置的间距d =1.6m的两块足够大的平行金属板,两板间有方向由B指向A的匀强电场,场强为E =0.1V/m。在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪可向各个方向均匀地喷出初速度大小均为V0=6m/s的油漆微粒,已知油漆微粒的质量均为m=1.0
10-5kg、电荷量均为q=-1.0
10-3C,不计油漆微粒间的相互作用、油漆微粒带电对板间电场和磁场的影响及空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)油漆微粒落在B板上所形成的图形面积;
(2)若让A、B两板间的电场反向,并在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.06T,调节喷枪使油漆微粒只能在纸面内沿各个方向喷出,其它条件不变。B板被油漆微粒打中的区域的长度;
(3)在满足(2)的情况下,打中B板的油漆微粒中,在磁场中运动的最短时间。
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如图所示,光源S从水下向空气斜射一束红蓝复色光,在A点分成a、b两束,则下列说法正确的是
A.a光是蓝色光,b光是红色光
B.若让a、b色光在真空中传播,它们速度大小相同
C.若a、b色光由水中射向空气,a光的临界角较小
D.若让a、b色光在某区域相互叠加会产生干涉现象
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扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆,其简化模型如图所示:一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,当粒子由M点静止开始经MN板间电场加速后,平行于纸面从O点射入Ⅱ区域磁场,且与y轴的夹角θ=30°。图中Ⅰ区域磁场的磁感应强度随时间变化关系为
(k是磁感应强度变化率),Ⅱ、Ⅲ区域是两处宽度均为L的条形匀强磁场,Ⅱ区域磁场垂直纸面向外,Ⅲ区域磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小均为B,Ⅱ、Ⅲ两磁场区域的间距可以调节。(粒子重力不计)。当k=k0时,粒子从O点射入恰好从O1点射出Ⅱ区域。问:
(1)粒子的速度v应为多大?
(2)若要使粒子从Ⅱ区域的右边界射出时速度与x轴的夹角为30°,
(ⅰ)则Ⅰ区域磁场的磁感应强度变化率
应为多少?
(ⅱ)若要使粒子恰好从O3射出Ⅲ区域,应调节Ⅱ、Ⅲ两磁场区的间距d为多少?
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关于近代物理学的结论中,下面叙述中不正确的是( )
A.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大
B.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多
C.氢原子的能级是不连续的,辐射光子的能量也是不连续的,当入射粒子的动能大于原子所在某能级的能量值时,也可以使原子电离。
D.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的,质子和中子结合成新原子核一定有质量亏损,释放出能量
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2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”月球探测器搭载长征三号乙火箭发射升空。该卫星将在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T;最终在月球表面实现软着陆。若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响。则下列选项正确的是( )
A.“嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为![]()
B.月球的第一宇宙速度为![]()
C.物体在月球表面自由下落的加速度大小为![]()
D.由于月球表面是真空,“嫦娥三号”降落月球时,无法使用降落伞减速
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