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【题目】如图所示,圆形区域半径为
,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为
,
为磁场边界上的最低点。大量质量均为
,电荷量绝对值均为
的带负电粒子,以相同的速率从
点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向。粒子的轨道半径r=2R,AC为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则
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A. 不可能有粒子从
点射出磁场
B. 粒子在磁场中运动的最长时间为![]()
C. 粒子射入磁场的速率为![]()
D. 若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从
点水平射出
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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻波传播到平衡位置位于x=5m处的质点B,平衡位置位于x=1m处的质点A在t=0.9s时第三次出现在波峰,关于该简谐波,下列说法正确的是___________
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A. 波长为5m
B. 波速为10m/s
C. 频率为2.5HZ
D. 从t=0到t=0.9s的过程中,A质点的路程为0.4m
E. t=0.6s时,平衡位置位于x=6m处的质点C第二次位于波峰
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【题目】如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是
,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是
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A. 一群处于
能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光
B. 一群处于
能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为
eV
C. 用能量为
eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
D. 用能量为
eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离
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【题目】2018年6月14日11时06分,探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”中继星成功实施轨道捕获控制,进入环绕距月球约6.5万公里的地月拉格朗日L2点的Halo使命轨道,成为世界首颗运行在地月L2点Halo轨道的卫星。地月L2是个“有趣”的位置,在这里中继星绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同。下列说法正确的是
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A. “鹊桥”中继星绕地球转动的周期比地球的同步卫星周期长
B. “鹊桥”中继星绕地球转动的线速度比月球绕地球线速度大
C. “鹊桥”中继星绕地球转动的向心加速度比月球绕地球转动的向心加速度小
D. “鹊桥”中继星绕地球转动的角速度比月球绕地球角速度大
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【题目】如图所示,水平地面上有一斜面体,用轻质弹簧相连的
、
两物块位于斜面体上等高的位置,此时弹簧处于压缩状态,且两物块与斜面体均能保持静止。已知两物块的质量均为
,弹簧的劲度系数为
,斜面体的倾角为
,两物块和斜面体间的动摩擦因数均为
,重力加速度为
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
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A. 斜面体和水平地面间一定有静摩擦力
B. 斜面体对
、
组成的系统的静摩擦力大小为![]()
C. 若将弹簧拿掉,则两物块可能发生滑动
D. 弹簧的弹力小于物块
所受的静摩擦力
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【题目】关于下列四幅图说法正确的是( )
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A. 玻尔原子理论的基本假设认为,电子绕核运行轨道的半径是任意的
B. 光电效应产生的条件为:光强大于临界值
C. 电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有波动性
D. 发现少数α粒子发生了较大偏转,说明金原子质量大而且很坚硬
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【题目】一劲度系数为k=100N/m的轻弹簧下端固定于倾角为θ=53°的光滑斜面底端,上端连接物块Q。一轻绳跨过定滑轮O,一端与物块Q连接,另一端与套在光滑竖直杆的物块P连接,定滑轮到竖直杆的距离为d=0.3m。初始时在外力作用下,物块P在A点静止不动,轻绳与斜面平行,绳子张力大小为50N。已知物块P质量为m1=0.8kg,物块Q质量为m2=5kg,不计滑轮大小及摩擦,取g=10m/s2。现将物块P静止释放,求:
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(1)物块P位于A时,弹簧的伸长量x1;
(2)物块P上升h=0.4m至与滑轮O等高的B点时的速度大小;
(3)物块P上升至B点过程中,轻绳拉力对其所做的功。
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【题目】用如图所示实验装置验证机械能守恒定律.断开电磁铁的电源,电磁铁失去磁性,金属小球从静止开始下落,经过光电门落入捕球网中。小铁球下落过程中经过光电门时,毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间 t。
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(1)要应用本装置验证机械能守恒定律,测出小球开始下落的位置与光电门之间的距离 h 以及小铁球的直径 d 。是否需要测量出小铁球的质量____?(请填“是”或“否”)
(2)实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光门中的激光束。
小铁球通过光电门时的瞬时速度 v =__________,若下落过程中机械能守恒,则
与h 的关系式为
=______________。
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【题目】如图,处于匀强磁场中的两根光滑足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值为R=2Ω的电阻.匀强磁场B=0.4T垂直于导轨平面向上.质量m=0.2kg、电阻r=1Ω的金属棒ab,以初速度v0=6m/s从导轨底端向上滑行,由于ab还受到一个平行于导轨平面的外力F的作用,做匀变速直线运动,加速度大小为a=3m/s2、方向平行于斜面向下.设棒ab与导轨垂直并保持良好接触,g=10m/s2.求:
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(1)棒ab开始运动瞬间,流过金属棒的电流方向,此时金属棒两端的电压U0以及电阻R消耗的电功率P0;
(2)当棒ab离导轨底端S=4.5m时所施加外力F的大小和方向.
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【题目】如图所示为某静电场中的一个平面,在该平面内,电场线(用实线表示)分布及
、
两点关于直线
对称,一不计重力的带电粒子从
点沿虚线
运动到
点,经过直线
时速度方向恰好与
垂直,则下列说法正确的是( )
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A. 经过
点后带电粒子可能运动到
点
B. 带电粒子的运动轨迹是抛物线的一部分
C. 从
点运动到
点,带电粒子的电势能增加
D. 直线
垂直于电场中的等势面
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