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下列说法符合物理学史的是(  )

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如图甲,两光滑的平行导轨MON与PO’Q,其中ON、O’Q部分是水平的,倾斜部分与水平部分用光滑圆弧连接,QN两点间连电阻R,导轨间距为L.水平导轨处有两个匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ(分别是cdef和ghjk虚线包围区),磁场方向垂直于导轨平面竖直向上,Ⅱ区是磁感强度B0的恒定磁场,Ⅰ区磁场的宽度为x0,磁感应强度随时间变化.一质量为m,电阻为R的导体棒垂直于导轨放置在磁场区中央位置,t=0时刻Ⅰ区磁场的磁感强度从B1大小开始均匀减小至零,变化如图乙所示,导体棒在磁场力的作用下运动的v-t图象如图丙所示.
(1)求出t=0时刻导体棒运动的加速度a;
(2)求导体棒穿过Ⅰ区磁场的过程中安培力所做的功和ab棒离开Ⅰ区磁场后直到最终停止的过程中电阻R上产生的热量.
(3)根据导体棒运动图象,求棒的最终位置和在0-t2时间内通过棒的电量.

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如图所示,在坐标系xOy内有一半径为a的圆形区域,圆心坐标为O1(a,0),圆内分布有垂直纸面向里的匀强磁场.在直线y=a的上方和直线x=2a的左侧区域内,有一沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E.一质量为m、电荷量为+q(q>0)的粒子以速度v从O点垂直于磁场方向且速度方向沿x轴正方向射入第一象限,粒子恰好从O1点正上方的A点射出磁场,不计粒子重力.
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)求粒子从O点进入磁场到最终离开磁场所通过的路程.
(3)若粒子以速度v从O点垂直于磁场方向且与x轴正方向的夹角θ=300射入第一象限,求粒子从射入磁场到最终离开磁场的时间t.

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静止的氡核
 
222
86
Rn
放出一个粒子x后变成钋核
 
218
84
Po
,钋核的动能为Ek1,若衰变放出的能量全部变成钋核和粒子x的动能.试回答以下问题:①写出上述衰变的核反应方程(请用物理学上规定的符号表示粒子x);②求粒子x的动能Ek2

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如图所示为氢原子的能级图,n为量子数.在氢原子核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将
吸收
吸收
(填“吸收”或“放出”)光子.若该光子恰能使某金属产生光电效应,则一群处于量子数为4的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有
5
5
种频率的光子能使该金属产生光电效应.

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如图所示,折射率n=
2
的半圆形玻璃砖置于光屏MN的上方,其平面AB到MN的距离为h=20cm.一束单色光沿图示方向射向圆心O,经玻璃砖后射到光屏上的O′点.现使玻璃砖绕圆心O点顺时针转动,光屏上的光点将向哪个方向移动?光点离O′点最远是多少?

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一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示.介质中x=3m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=sin(5πt)cm.则此波沿x轴
(选填“正”或“负”)方向传播,传播速度为
10
10
m/s.

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如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶 部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2P0的理想气体.P0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=aT,a为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:
(1)气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1
(2)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.

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