【题目】正电子发射计算机断层(PET)是分子水平上的人体功能显像的国际领先技术,它为临床诊断和治疗提供全新的手段。PET所用回旋加速器示意如图所示,其中D1和D2是置于高真空中的两个中空半圆金属盒,两半圆盒间的缝隙距离为d,在左侧金属盒D1圆心处放有粒子源A,匀强磁场的磁感应强度为B。正电子质量为m,电荷量为q。若正电子从粒子源A进入加速电场时的初速度忽略不计,加速正电子时电压U的大小保持不变,不考虑正电子在电场内运动的过程中受磁场的影响,不计重力。求:
(1)正电子第一次被加速后的速度大小v1;
(2)正电子第n次加速后,在磁场中做圆周运动的半径r;
(3)若希望增加正电子离开加速器时的最大速度,请提出一种你认为可行的改进办法!
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【题目】光滑水平平台AB上有一根轻弹簧,一端固定于A,自然状态下另一端恰好在B。平台B端连接两个内壁光滑、半径均为R=0.2m的1/4细圆管轨道BC和CD。D端与水平光滑地面DE相接。E端通过光滑小圆弧与一粗糙斜面EF相接,斜面与水平面的倾角θ可在0°≤θ≤75°范围内变化(调节好后即保持不变)。一质量为m=0.1kg的小物块(略小于细圆管道内径)将弹簧压缩后由静止开始释放,被弹开后以v0=2m/s进入管道。小物块与斜面的滑动摩擦系数为,取g=10m/s2,不计空气阻力;
(1)求物块过B点时对细管道的压力大小和方向;
(2)当θ取何值时,小物块在EF上向上运动的时间最短?求出最短时间。
(3)求θ取不同值时,在小物块运动的全过程中产生的摩擦热量Q与tanθ的关系式。
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【题目】如图所示,半径R=1.6m的光滑半圆形轨道固定于竖直平面内,下端与传送带相切于B点,水平传送带上A、B两端点间距L=16m,传送带以v0=10m/s的速度顺时针运动,将质量m=1kg的小滑块(可视为质点) 放到传送带上,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,取g=10m/s。
(1)将滑块在传送带A端由静止释放,求滑块由释放到第一次经过B端时所需时间;
(2)若滑块仍由静止释放,要想滑块能通过圆轨道的最高点C,求滑块在传送带上释放的位置范围;
(3)若将滑块在传送带中点处释放,同时沿水平方向给滑块一初速度,使滑块能通过圆轨道的最高点C,求此初速度满足的条件。
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【题目】自然界中某个量D的变化量,与发生这个变化所用时间Δt的比值,叫做这个量D的变化率。下列说法中正确的是
A. 若D表示某质点运动的速度,则恒定不变时,该质点一定做直线运动
B. 若D表示某质点做匀速圆周运动的线速度,则是恒定不变的
C. 若D表示某质点的动能,则越大,质点所受外力做功越快
D. 若D表示电阻两端的电压,则越大则电阻越小
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【题目】如图所示,在竖直方向的磁感应强度为B的匀强磁场中,金属框架ABC固定在水平面内,AB与BC间夹角为θ,光滑导体棒DE在框架上从B点开始在外力作用下以速度v向右匀速运动,导体棒与框架足够长且构成等腰三角形电路。若框架与导体棒单位长度的电阻均为R,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触,下列关于电路中电流大小I与时间t、消耗的电功率P与水平移动的距离x变化规律的图像中正确的是( )
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【题目】被誉为“新四大发明”之一的共享单车,部分车型在车框内安装了太阳能电池为智能锁和车灯供电。某同学在探究该太阳能电池组件的特性时,用多用电表粗测其电动势为5.4V。为精确测量该电池组件的电动势E和内电阻r,可使用的器材有:
电压表V(量程2V,内阻1996.3Ω);电流表A(量程0.6A,内阻较小);
滑动变阻器R(0~20Ω);电阻箱Ro(0~9999.9Ω);开关S,导线若干。
该同学采用伏安法进行测量。完成步骤中的填空:
①画出实验电路原理图,图中Ro的值应调为_______Ω。
②正确设置、连接电路后,闭合开关,调节滑动变阻器,读, V的示数为1.72V、A的示数为0.300A;重新调节滑动变阻器,读得V的示数为1.60V、A的示数为0.600A。可知E= ______V、r=______Ω。
③已知该电池板充满电后电动势和内电阻分别为5,60V、l.0Ω。若用它通过图1的电路为LED车灯供电,已知车灯的伏安特性曲线如图2所示,要求车灯工作在3.2V~3.6V的电压下,则限流电阻Ro的最小值为____Ω;最大值为______Ω。
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【题目】如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等,关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是
A. o点处的磁感应强度为零
B. a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
C. c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
D. a、c两点处磁感应强度的方向不同
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【题目】如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨 电阻不计,间距L=0.4m,导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN,Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5T,在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1kg,电阻R1=0.1Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑,然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg,电阻R2=0.1Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑,cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10m/s2,求:
(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向?
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度多大?
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8m,此过程 中ab上产生的热量Q是多少?
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【题目】如图(甲)所示,边长为,质量的正方形绝缘金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度的匀强磁场方向竖直向上,金属线框的一边与磁场的边界重合,在力作用下金属线框由静止开始向左运动,在内从磁场中拉出,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示,已知金属线框的总电阻为.
(1)试判断金属线框从磁场中拉出的过程中,线框中的感应电流方向?
(2) 时,金属线框的速度?
(3)已知在内力做功,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?
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