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在核反应堆的废料中含有大量的,可自发放出一个粒子衰变为,①写出该过程的核反应方程                    

②若此过程发生在垂直纸面向里的匀强磁场中,核反冲速度的方向为        (填“向上”或“向下”)。

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,质量为m=0.1kg粗细均匀的导线,绕制成闭合矩形线框,其中长,宽,竖直放置在水平面上。中间有一磁感应强度B=1.0T,磁场宽度的匀强磁场。线框在水平向右的恒力F=2N的作用下,由静止开始沿水平方向运动,使AB边进入磁场,从右侧以=1m/s的速度匀速运动离开磁场,整个过程中始终存在大小恒定的阻力Ff=1N,且线框不发生转动。求线框AB边:

(1)离开磁场时感应电流的大小;

(2)刚进入磁场时感应电动势的大小;

(3)穿越磁场的过程中安培力所做的总功。

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科目:高中物理 来源: 题型:


用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线。

       A.电压表V1(量程6V、内阻很大)

       B.电压表V2(量程 4V、内阻很大)

       C.电流表A(量程 3A、内阻很小)

       D.滑动变阻器R(最大阻值 10Ω、额定电流 4A)

       E.小灯泡(2A、7W)

       F.电池组(电动势

       E、内阻 r)

       G.开关一只,导线若干

实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表V1的示数增大,则电压表V2的示数减小。

   (1)请将设计的实验电路图在图甲中补充完整。

   (2)每一次操作后,同时记录电流表 A、电压表V1和电压表V2的示数,组成两个坐标点(I,U1),标到U)、(I,U2I坐标中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图乙所示,则电池组的电动势E=_____V、内阻r=_____赘。(结果保留两位有效数字)

   (3)在U-I坐标中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为________Ω,电池组的效率为________(结果保留两位有效数字)。

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在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,需测量一个标有“3V,1.5W”灯泡两端的电压和通过灯泡的电流。某同学连好的实物图如甲所示。

(1)在以下电流表中选择合适的一只是_____ ;

电流表A1(量程3A,内阻约0.1Ω);

电流表A2(量程600mA,内阻约0.5Ω);

电流表A3(量程100mA,内阻约3Ω)

(2)该同学连接电路后检查所有元器件都完好,电流表和电压表已调零,经检查各部分接触良好。但闭合开关后,反复调节滑动变阻器,小灯泡的亮度发生变化,但电压表和电流表示数不能调为零,则断路的导线为______ ;

(3)实验测得的部分数据如表,请在图乙所示的坐标纸上作出该元件的I--U图像;

电压U /V

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

电流I /A

0.02

0.05

0.12

0.20

0.31

0.44

(4)若将该灯泡与一个4Ω的定值电阻串联,直接接在电动势为2V内阻不计的电源两端,请估算该小灯泡的实际功率P =________W(保留两位有效数字)。

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某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下,大小为4.5×10-5T。一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽100m,该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体)流过。设落潮时,海水自西向东流,流速为2m/s。下列说法正确的是(    )

A.靠近河南岸的水面电势较高  B.两岸的水面电势等高

C.电压表记录的电压约为9mV    D.电压表记录的电压约为6mV

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如图所示,两根与水平面成θ=30°角的足够长光滑金属导轨平行放置,导轨间距为L=1m,导轨底端接有阻值为1 W的电阻R,导轨的电阻忽略不计。整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度B=1T。现有一质量为m=0.2 kg、电阻不计的金属棒用细绳通过光滑滑轮与质量为M=0.5 kg的物体相连,细绳与导轨平面平行。将金属棒与M由静止释放,棒沿导轨运动了2 m后开始做匀速运动。运动过程中,棒与导轨始终保持垂直接触。()求:

(1)棒从释放到开始匀速运动的过程中,电阻R上产生的焦耳热;

(2) 棒从释放到开始匀速运动的过程中,求导体棒所受安培力的冲量

(3)若保持某一大小的磁感应强度B1不变,取不同质量M的物块拉动金属棒,测出金属棒相应的做匀速运动的v值,得到实验图像如图所示,请根据图中的数据计算出此时的B1。 

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将一电荷量为的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等。 a、b为电场中的两点,则

A.小球带正电

B.a点的电场强度比b点的大

C.a点的电势比b点的低

D.检验电荷+在a点的电势能比在b点的电势能小

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如图所示,图甲中MN为足够大的不带电薄金属板,在金属板的右侧,距离为d的位置上放入一个电荷量为+q的点电荷O,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布。P是金属板上的一点,P点与点电荷O之间的距离为r,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难。几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的。图乙中两异号点电荷电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线。由此他们分别对P点的电场强度方向和大小做出以下判断,其中正确的是

A.方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为      

B.方向沿P点和点电荷的连线向左, 大小为

C.方向垂直于金属板向左,大小为       

D.方向垂直于金属板向左,大小为

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2013年12月15日4时35分,嫦娥三号着陆器与巡视器分离,玉兔号巡视器顺利驶抵月球表面。如图所示是嫦娥三号探测器携玉兔号奔月过程中某阶段运动示意图,关闭动力的嫦娥三号探测器在月球引力作用下向月球靠近,并将椭圆轨道在B处变轨进入半径为r的圆轨道Ⅰ,此时探测器绕月做圆周远动的周期为T。此后经多次变轨,“嫦蛾三号停泊在圆轨道Ⅱ上待机着陆。12 月11日,“嫦娥三号”从圆轨道Ⅱ上的D点实施变轨,进入椭圆轨道Ⅲ。由近月点C成功落月。探测器接触地面瞬间速度为竖直向下的v0,大于软着陆速度v1,,而月球上没有空气,探测器在月面实现软着陆非常困难。为此科学家们设计了多种缓冲装置。其中有一种叫电磁阻尼缓冲装置,其原理如图所示。主要部件为缓冲滑块K和绝缘光滑的缓冲轨道MN、PQ。探测器主体中还有超导线圈(图中未画出).能产生垂直于导轨平面的匀强磁场。导轨内的缓冲滑块由高强绝缘材料制成。滑块K上绕有闭合单匝矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,ab边长为L。当探测器接触地面时,滑块K立即停止运动,此后线圈与轨道间的磁场作用,使探测器做减速运动,从而实现缓冲。(已知:装置中除缓冲滑块(含线圈)外的质量为m,万有引力常量为G,月球表面的重力加速度为,g为地球表面重力加速度,不考虑由运动磁场产生的电场)

(1)试用上述信息求出月球的质量。

(2)试用上述信息求出月球的半径。

(3)为使探测器主体做减速运动,匀强磁场的磁感应强度B应满足什么条件。

(4)当磁感强度为B0时探测器可减速运动,若减速到v1的过程中通过线圈截面的电量为q.求该过程中线圈产生的焦耳热。

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