如图,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,一电荷量为q(q>0)。质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为
,已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,则粒子的速率为(不计重力) ( )
A.
B.
C.
D.![]()
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某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是
A.交变电流的频率为0.02Hz
B.交变电流的瞬时表达式为![]()
C.在t=0.01s时,交流发电机线圈位于中性面
D.在t=0.015s时,电流改变方向
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如图所示电路中,均匀变化的匀强磁场只存在于虚线框内,三个电阻阻值之比
∶
∶
=1∶2∶3,其它部分电阻不计.当
断开,而
、
闭合时,回路中感应电流为I,当
断开,而
、
闭合时,回路中感应电流为5I,当
断开,而
、
闭合时,可判断
A.闭合回路中感应电流为4I
B.闭合回路中感应电流为7I
C.
、
消耗的功率之比
∶
为3∶1
D.上下两部分磁场的面积之比
∶
为3∶25
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为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用DIS设计了如甲图所示的电路.闭合电键S1,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,用电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,并根据测量数据计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U-I直线.请回答下列问题:
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甲 乙
(1)根据图乙中的M、N两条直线可知 ( )
A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的
B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的
C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的
D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的
(2)图象乙中两直线交点处电路中的工作状态是 ( )
A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最左端 B.电源的输出功率最大
C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5 W D.电源的效率达到最大值
(3)根据图乙可以求得定值电阻R0=________ Ω,电源电动势E=________ V,内电阻r=________ Ω.
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一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法中正确的是 ( )
A.只增大入射光的频率,金属逸出功将减小
B.只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变
C.只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大
D.只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短
E.只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多
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现要求探究标有“3V,0.3W”的小灯泡L从较低温度到正常发光过程中的电阻随电流的变化情况,实验中找到了可用的如下器材:
电流表A1(量程400mA,内阻r1=5Ω);
电流表A2(量程600mA,内阻r2=1Ω);
电压表V(量程15V,内阻约为3KΩ);
定值电阻R0(5Ω);
滑动变阻器R1(0—10Ω,额定电流为1A);
滑动变阻器R2(0—250Ω,额定电流为0.3A);
电源E(电动势3V,内阻较小);
开关一个,导线若干。
① 从以上给定的器材中选择恰当的器材,在虚线框内画出实验电路原理图,并在图中标出所用仪器的代号。
② 根据设计的方案,将实物图中的器材连成符合要求的电路(有个别仪器可能不用)。
③ 闭合开关S,移动滑片P,使 时,可知灯泡正常发光,此时灯泡的电阻为 (用测量的物理量表示)。
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天然放射性元素放出的三种射线的穿透能力实验结果如图所示,由此可推知 ( )
A.②来自于原子核外的电子
B.①的电离作用最强,是一种电磁波
C.③的电离作用较强,是一种电磁波
D.③的电离作用最弱,属于原子核内释放的光子
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关于原子核的结合能,下列说法正确的是( )
A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能
C.铯原子核(
)的结合能小于铅原子核(
)的结合能
D.比结合能越大,原子核越不稳定
E.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
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如图所示,质量分别为M、m的两物块A、B通过一轻质弹簧连接,B足够长、放置在水平面上,所有接触面均光滑。弹簧开始时处于原长,运动过程中始终处在弹性限度内。在物块A上施加一个水平恒力F,A、B从静止开始运动,弹簧第一次恢复原长时A、B速度分别为
、
。
(1)求物块A加速度为零时,物块B的加速度;
(2)求弹簧第一次恢复原长时,物块B移动的距离;
(3)试分析:在弹簧第一次恢复原长前,弹簧的弹性势能最大时两物块速度之间的关系?简要说明理由。
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