【题目】如图所示,abcd为静止于水平面上宽度为L、长度很长的U形金属滑轨,bc边接有电阻R,其他部分电阻不计.ef为一可在滑轨平面上滑动、质量为m的均匀金属棒.现金属棒通过一水平细绳跨过定滑轮,连接一质量为M的重物,一匀强磁场B垂直滑轨平面.重物从静止开始下落,不考虑滑轮的质量,且金属棒在运动过程中均保持与bc边平行.忽略所有摩擦力.则:
(1)当金属棒做匀速运动时,其速率是多少?(忽略bc边对金属棒的作用力)
(2)若重物从静止开始至匀速运动时下落的总高度为h,求这一过程中电阻R上产生的热量.
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【题目】如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一个α粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A. a、b、c三个等势面中,a的电势最高
B. 电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
C. 电子在P点的加速度比Q点的加速度大
D. 带电质点一定是从P点向Q点运动
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【题目】如图所示,在半个空间中分布一匀强磁场,磁感应强度为B(垂直纸面并指向纸面内)。磁场边界为MN(垂直纸面的一个平面)。在磁场区内有一点电子源(辐射发射源)S,向四面八方均匀地,持续不断地发射电子。这里仅考察电子源所在的平面内,由电子源发射的电子,不计电子间的相互作用,并设电子源离界面MN的垂直距离为L。
(1)点源S发射的电子,其速度达多大时,界面MN上将有电子逸出?
(2)若点源S发射的电子速度大小均为 ,在界面MN上多宽范围内有电子逸出?
(其中m为电子质量,e为电子带电量。)
(3)若电子速度为 ,逸出的电子数占总发射电子数的比例?
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【题目】如图所示,水平放置的绝缘光滑正方形桌面abcd,边长为L,距地面高度也为L,仅在桌面区域有竖直向上的匀强磁场。两个带有相同电荷量的小球1、2,质量分别为m1和m2,先后从b点沿水平桌面ba方向射入磁场,在b点动能相同,小球1从bc边的中点P水平射出,小球2从bc边的c点水平射出.重力加速度为g
(1)求两小球带电性质及两小球质量之比m1/m2
(2)若在b点的动能EK=3m1gL/4,求两小球落地点间的水平距离x12(用L表示)
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【题目】如图所示,一平行板电容器的电容为C,带有等量异种电荷的两极板A、B倾斜放置,质量为m带电荷量为-q的油滴,从极板A上的小孔P以初速度v0水平向右射入极板间,经时间t后油滴又从P孔水平向左离开极板间,油滴运动过程中恰好未与极板B相碰,已知重力加速度g。则( )
A. 两极板间的距离
B. 电容器所带的电荷量
C. 两极板间的电场强度大小
D. 两极板间的电场强度大小
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【题目】一列横波在x轴上传播,实线和虚线分别表示t1=0、t2=0.14s时的波形,已知实线在t3 =0.6s时第5次重复出现。则___________。
A.波的周期为0.1s
B.波的波长为12cm
C.波的传播速度为1m/s
D.波沿x轴正方向传播
E. t2=0.14s时,x=0处质点的纵坐标为y=cm
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【题目】如图所示,上端开口的光滑圆柱形气缸竖直放置,横截面积为20cm2的活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内。在气缸内距缸底h处设有A、B两限制装置,使活塞只能向上滑动。开始时活塞搁在A、B上,缸内气体压强为P1=l×105Pa;温度为T1=300K,现缓慢加热缸内气体,当温度为T2=330K时,活塞恰好离开A、B,当温度为T3=360K时,活塞上升2cm,取g=l0m/s2,大气压蛋P0=1×105Pa。求:
(i)活塞的质量m;
(ii)A、B限制距缸底的距离h。
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【题目】下列说法正确的是___________
A.运送沙子的卡车停于水平地面,在缓慢卸沙过程中,看车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体从外界吸热
B.民间常用“技火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上。其原因是,当火罐内的气体体积不变时,温度降低,压强减小
C.晶体的物理性质都是各向异性的
D.一定量的理想气体从外界吸收热量,其内能一定增加
E.分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距的变化而变化,分子间引力和斥力都随分子间距的减小而增大
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【题目】下列关玻尔原子理论及氢原子能级的说法,正确的是
A. 原子中的电子在某一定态时,电子做加速运动,向外辐射能量
B. 原子中的电子运行轨道分布是连续的
C. 氢原子的核外电子由一个能级跃迁到另一个能级吸收光子时,氢原子的能量增大
D. 一群氢原子从为n=3能级向n=1能级跃迁,最多能发出两种不同颜色的光子
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