【题目】闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界(Ⅰ到Ⅲ间)的匀强磁场,当它经过如图所示的三个位置时,感应电流的方向是( )
A.经过Ⅰ时,a→b→c→d→a
B.经过Ⅱ时,a→b→c→d→a
C.经过Ⅱ时,a→d→c→b→a
D.经过Ⅲ时,a→b→c→d→a
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【题目】质谱仪原理如图所示,a为粒子加速器,电压为U1;b为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;c为偏转分离器,磁感应强度为B2.今有一质量为m、电荷量为e的正粒子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动.求:
(1)粒子的速度v为多少?
(2)速度选择器的电压U2为多少?
(3)粒子在B2磁场中做匀速圆周运动的半径R为多大?
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【题目】如图所示为一种研究高能粒子在不同位置对撞的装置。在关于y轴对称间距为2d的MN、PQ边界之间存在两个有界匀强磁场,其中K(K在x轴上方)下方I区域磁场垂直纸面向外,JK上方Ⅱ区域磁场垂直纸面向里,其磁感应强度均为B.直线加速器1与直线加速器2关于O点轴对称,其中心轴在位于x轴上,且末端刚好与MN、PQ的边界对齐;质量为m、电荷量为e的正、负电子通过直线加速器加速后同时以相同速率垂直MN、PQ边界进入磁场。为实现正、负电子在Ⅱ区域的y轴上实现对心碰撞(速度方向刚好相反),根据入射速度的变化,可调节边界与x轴之间的距离h,不计粒子间的相互作用,不计正、负电子的重力,求:
(1)哪个直线加速器加速的是正电子;
(2)正、负电子同时以相同速度ν1进入磁场,仅经过边界一次,然后在Ⅱ区域发生对心碰撞,试通过计算求出v1的最小值。
(3)正、负电子同时以v2速度进入磁场,求正、负电子在Ⅱ区域y轴上发生对心碰撞的位置离O点的距离。
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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】以下说法中正确的是
A.如甲图是a粒子散射实验示意图,当显微镜在A,B,C,D中的A位置时荧光屏上接收到的a粒子数最多
B.如乙图是氢原子的能级示意图,氢原子从n=4能级跃迁到n=l能级时吸收了一定频率的光子能量
C.如丙图是光电效应实验示意图,当光照射锌板时验电器的指针发生了偏转,则此时验电器的金属杆带的是负电荷
D.如丁图是爱因斯坦在研究黑体辐射的基础上,提出了量子理论,描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图
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【题目】劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒构成,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是( )
A.离子由加速器的中心附近进入加速器
B.离子从磁场中也能加速
C.D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大
D.D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大
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【题目】如图所示,与导轨等宽的导体棒ab放在水平的导轨上,导体棒的质量为2㎏,导轨的宽度L=0.5m,放在磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面,当导体棒中通过5A的电流时,ab刚好向右做匀速运动。求:
(1) 导体棒受到的安培力有多大?
(2) 导体棒受到的摩擦力有多大?
(3) 若导体棒中通过的电流为10A时,导体棒获得的加速度多大?
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【题目】如图所示,物体A、B的质量相等,物体B刚好与地面接触.现剪断绳子OA,下列说法正确的是( )
A. 剪断绳子的瞬间,物体A的加速度为g
B. 弹簧恢复原长时,物体A的速度最大
C. 剪断绳子后,弹簧、物体A、B和地球组成的系统机械能守恒
D. 物体运动到最下端时,弹簧的弹性势能最大
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【题目】如图,Q1、Q2为两个固定放置的点电荷,a、b、c三点在它们连线的延长线上,且ab=bc。现有一带负电的粒子仅在电场力作用下,沿该连线运动,先后经过a、b、c三点时的速度大小分别为va、vb、vc,已知va=vc>vb,则以下说法中正确的是( )
A.Q1一定带正电B.Q2的电量一定大于Q1的电量
C.a点的场强大小一定等于c点的场强大小D.b点处的场强方向一定向右
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