【题目】1924年瑞典的丁·斯韦德贝里设计了超速离心机,该技术可用于混合物中分离蛋白。如图所示,用极高的角速度旋转封闭的玻璃管一段时间后,管中的蛋白会按照不同的属性而相互分离、分层,且密度大的出现在远离转轴的管底部。己知玻璃管稳定地匀速圆周运动,管中两种不同的蛋白P、Q相对于转轴的距离分别为r和2r,则( )
A.蛋白P受到的合外力为零B.蛋白受到的力有重力、浮力和向心力
C.蛋白P和蛋白Q的向心力之比为1:2D.蛋白P和蛋白Q的向心加速度之比为1:2
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【题目】某种回旋加速器的设计方案如俯视图甲所示,图中粗黑线段为两个正对的极板,两个极板的板面中部各有一极窄狭缝(沿OP方向的狭长区域,),带电粒子可通过狭缝穿越极板(见图乙),极板A、B之间加如图丙所示的电压,极板间无磁场,仅有的电场可视为匀强电场;两细虚线间(除两极板之间的区域)既无电场也无磁场;其它部分存在垂直纸面向外的匀强磁场.在离子源S中产生的质量为m、带电荷量为q的正离子,飘入电场,由电场加速后,经狭缝中的O点进入磁场区域,O点到极板右端的距离为0.99D,到出射孔P的距离为5D.已知磁感应强度大小可调,离子从离子源上方的O点射入磁场区域,最终只能从出射孔P射出.假设离子打到器壁即被吸收,离子可以无阻碍的通过离子源装置.忽略相对论效应,不计离子重力,0.992≈1.求:
(1)磁感应强度B的最小值;
(2)若磁感应强度,则离子从P点射出时的动能和离子在磁场中运动的时间;
(3)若磁感应强度,如果从离子源S飘出的离子电荷量不变,质量变为原来的K倍(K大于1的整数),为了使离子仍从P点射出,则K可能取哪些值.
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【题目】如图,某质点沿直线运动的v-t图象为余弦曲线,从图中可以判断
A. 在0~ t1时间内,合力逐渐减小
B. 在0~ t 2时间内,合力做正功
C. 在t1~ t 2时间内,合力的功率先增大后减小
D. 在t 2~ t4时间内,合力做的总功为零
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【题目】如图所示,六个点电荷分布在边长为a的正六边形的六个顶点处,除一处的电荷量为-q外,其余各处的电荷量均为+q,MN为其正六边形的一条中线,M、N为中线与正六边形边长相交的两点,则下列说法正确的是( )
A.M、N两点场强相同
B.MN两点电势相等
C.在中心O处,场强大小为方向沿O指向-q方向.
D.沿直线从M到N移动负电荷,电势能先增大后减小
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【题目】如图所示,R0为热敏电阻(温度升高电阻迅速减小),D为理想二极管(正向电阻为0,反向电阻无穷大),C为平行板电容器.当开关K闭合,滑动变阻器R的触头P在适当位置时,电容器C中央有一带电液滴刚好静止.M点接地,则下列说法正确的是( )
A.开关K断开,则电容器两板间电场强度为零
B.将热敏电阻R0加热,则带电液滴向上运动
C.滑动变阻器R的触头P向下移动,则带电液滴在C处电势能减小
D.滑动变阻器R的触头P向上移动,则带电液滴在C处电势能增大
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【题目】如图所示,倾角α=370的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,电场强度E=103N/C,有一个质量为m=3×10-3kg的带电小球,以速度v=1m/s沿斜面匀速下滑,求:
(1)小球带何种电荷?电荷量为多少?
(2)在小球匀速下滑的某一时刻突然撤去斜面,此后经t=0.2s内小球的位移是多大?(g取10m/s2)
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态。其中,和为等温过程,和为绝热过程(气体与外界无热量交换)。这就是著名的“卡诺循环”。该循环过程中,下列说法正确的是( )
A.过程中,气体对外界做功
B.过程中,气体分子的平均动能增大
C.过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.过程中,气体放热
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【题目】μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用。如图为μ氢原子的能级示意图,下列说法正确的是( )
A.一个处于n=4能级的μ氢原子发生跃迁可以发出6种频率的光
B.动能为2000eV的电子可以使处于基态的μ氢原子激发
C.处于n=2能级的μ氢原子跃迁的基态,电子的动能和电势能都减小
D.处于n=4能级的μ氢原子可以吸收能量为200eV的光子
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【题目】如图为一压路机的示意图,其大轮半径是小轮半径的1.5倍,A、B分别为大轮和小轮边缘上的点,在压路机前进时( )
A.A、B两点的转速之比nA∶nB = 1∶1
B.A、B两点的线速度之比vA∶vB= 3∶2
C.A、B两点的角速度之比ωA∶ωB = 3∶2
D.A、B两点的向心加速度之比aA∶aB = 2∶3
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