【题目】以下关于原子、原子核的说法正确的是( )
A. 只要空间中某区域有均匀变化的电场或均匀变化的磁场就能产生电磁波
B. LC 振荡电路中,在电容器的放电过程中,振荡电流逐渐增大
C. 各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量各异,因此利用不同气体可以制作五颜六色的霓虹灯
D. β衰变方程:,因为和的核子数均为234,所以这两个原子核的结合能相等.
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【题目】如图,真空中一对平行金属板长为L,两板间有垂直板面向上的匀强电场,质量为m、电荷量为q的带正电粒子从两板中央沿中线进人电场,粒子射出平行板时速度大小为v,方向与中线夹角为a,板右侧有一上、下范围足够大的有界匀强磁场区,磁场方向与纸面垂直,磁场边界与两板中线垂直,不计粒子重力,忽略板外空间的电场。
(1)求匀强电场的场强大小E;
(2)若磁场区宽度为d0,欲使粒子经磁场偏转后从左边界穿出,求磁感应强度B满足的条件;
(3)在两板中线右侧延长线上有一点P,P点与板右端的距离为L,若磁场区的位置可左右平移,磁场宽度可以改变。粒子经磁场偏转后能到达P点,且速度方向与中线夹角仍为α,求磁感应强度的最小值Bmin。
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【题目】如图所示,一透明玻璃半球竖直放置,OO′为其对称轴,O为球心,球半径为R,
球左侧为圆面,右侧为半球面。现有一束平行光从其左侧垂直于圆面射向玻璃半球,玻璃半球的折射率为,设真空中的光速为c,不考虑光在玻璃中的多次反射,求:
①从左侧射入能从右侧射出的入射光束面积占入射面的比例;
②从距O点的入射光线经玻璃半球偏折后直到与对称轴O O′相交的传播时间。
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【题目】如图是某款扫地机器人的照片,下表内容是它的一些重要参数:
根据以上信息,下列说法错误的是
A. 工作时,电池把化学能转化为电能
B. 电池充电时充电电流约0.75A
C. 电池充满电时储存的能量大约为2.16×108J
D. 在100-120分钟工作时间内机器人并非一直以40W额定功率工作
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【题目】如图所示,在倾角为θ的斜面上,一物块(可视为质点)通过轻绳牵拉压紧弹簧.现将轻绳烧断,物块被弹出,与弹簧分离后即进人足够长的NN′粗糙斜面(虚线下方的摩擦不计),沿斜面上滑达到最远点位置离N的距离为s.此后下滑,第一次回到N处,压缩弹簧后又被弹离,第二次上滑最远位置离N的距离为.
(1)求物块与粗糙斜面NN′段间的动摩擦因数.
(2)若已知物块的质量为m,弹簧第二次被压缩最短时的弹性势能为Ep,求第二次物体从弹簧被压缩最短到运动到N点的距离L.
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【题目】下图所示是做直线运动的甲、乙两个物体的位移时间图象,由图象可知()
A. 乙开始运动时,两物体相距20m
B. 在这段时间内,两物体间的距离逐渐变小
C. 在这段时间内,两物体间的距离逐渐变小
D. 两物体在10s时相距最远,在25s时相遇,且此时二者速度相同
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【题目】如图所示,一铁架台放于水平地面上,其上有一轻质细线悬挂一小球,开始时细线竖直,现将水平力F作用于小球上,使其缓慢地由实线位置运动到虚线位置,铁架台始终保持静止,则在这一过程中
A. 水平拉力F是恒力
B. 铁架台对地面的压力一定增大
C. 细线的拉力变小
D. 地面对铁架台的摩擦力增大
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【题目】如图所示,电源电动势E=1.5V,内电阻r=0.5Ω,滑动变阻器R1的最大,电阻Rm=5.0Ω,定值电阻R2=2.0Ω,C为平行板电容器,其电容为3μF。将开关S与a接触,则
A. 当R1的阻值增大时,R2两端的电压减小
B. 当R1接入电路阻值为0.5Ω时,R1消耗的功率最大
C. 将开关从a接向b,流过R3的电流流向为d→>c
D. 将开关从a接向b,待电路稳定,流过R3的电荷量为9×10-3C
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【题目】图(a)所示,半径为r1的圆形区域内有均匀磁场,磁感应强度为B0,磁场方向垂直纸面向里,半径为r2的阻值为R的金属圆环与磁场同心放置,圆环与阻值也为R的电阻R1连结成闭合回路,一金属棒MN与金属环接触良好,棒与导线的电阻不计,
(1)若棒以v0的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径的瞬时(如图所示)MN中的电动势和流过电源的电流大小;
(2)撤去中间的金属棒MN,若磁感应强度B随时间t变化的关系图线如(b)所示,图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0,求0至t0时间内通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。
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