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(2008?云南模拟)用α粒子轰击氩核(
 
40
18
Ar)时,生成一个中子和一个新核,这个新核共有(  )

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关于温度的概念,下列说法中正确的是(  )

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如图所示,两足够长平行光滑的固定金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α,导轨上端跨接一定值电阻R,导轨电阻不计.整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于轨道平面向上,长为L的金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持良好接触,金属棒的质量为m、电阻为r,重力加速度为g,现将金属棒从紧靠NQ处由静止释放,当金属棒沿导轨下滑距离为s时,速度达到最大值vm.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的热量;
(3)若将金属棒下滑s的时刻记作t=0,假设此时磁感应强度B0为已知,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,请推导这种情况下磁感应强度B与时间t的关系式.

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如图所示,空间分布着方向平行于纸面且与场区边界垂直的有界匀强电场,电场强度为E、场区宽度为L.在紧靠电场右侧的圆形区域内,分布着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从A点由静止释放后,在M点离开电场,并沿半径方向射入磁场区域,然后从N点射出,O为圆心,∠MON=120°.粒子重力可忽略不计.求:
(1)粒子经电场加速后,进入磁场的速度大小;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径;
(3)粒子从A点出发到N点离开磁场经历的时间.

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如图所示,电阻R1=14Ω,R2=9Ω,R3=8Ω.电容器电容C=300μF.电流表内阻不计.开关S为单刀多掷开关,当开关处于位置1时,电流表读数I1=0.2A;当开关处于位置2时,电流表读数I2=0.3A.求:
(1)电源的电动势E和内电阻r;
(2)开关处于位置3,充电稳定后电容器上所带的电荷量.

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如图所示,水平放置的两金属极板长度为L,相距为d,极板间的电压为U,两极板间的电场可视为匀强电场.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从极板中央水平射入电场中,射入时的速度为v0,并从电场的右端射出.若不计粒子的重力,求该粒子射出时沿垂直于板面方向偏移的距离y.

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如图所示,水平U形光滑固定框架,宽度为L=1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量m=0.2kg、电阻R=0.5Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直框架平面向上.现用F=1N的外力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒的速度达到5m/s时,求:
(1)ab棒所受的安培力的大小;
(2)ab棒的加速度大小.

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(2011?东莞一模)(1)图甲的螺旋测微器的读数是
2.328
2.328
mm;图乙的游标卡尺的读数是
11.3
11.3
mm.

(2)某兴趣小组为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量.实验室里准备了以下器材:
A.多用电表
B.电压表Vl,量程3V,内阻约5kΩ
C.电压表V2,量程15V,内阻约25kΩ
D.电流表Al,量程0.6A,内阻约0.2Ω
E.电流表A2,量程3A,内阻约0.04Ω
F.电源,电动势E=4.5V
G.滑动变阻器Rl,最大阻值5Ω,最大电流为3A
H.滑动变阻器R2,最大阻值200Ω,最大电流为1.5A
I.电键S、导线若干
①在用多用电表粗测电阻时,该兴趣小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图(甲)中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用
×1
×1
欧姆挡;
②按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图12(乙)中指针所示,则Rx的阻值大约是
9
9
Ω;

③在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求尽可能准确,并且待测电阻的电压从零开始可以连续调节,则在上述提供的器材中电压表应选
B
B
;电流表应选
D
D
;滑动变阻器应选
G
G
.(填器材前面的字母代号)
④在虚线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图.

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我们在探究产生感应电流的条件中,用到了以下实验.在给岀的实物图中,请用笔画线代替导线补全实验电路.

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面积S=0.2m2、匝数n=100匝的圆形线圈(图中只画了1匝),处在如图所示的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t变化的规律是B=0.02t,所接电阻R=3Ω,线圈电阻r=1Ω,则:通过R的电流大小为
0.1A
0.1A

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