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【题目】如图所示,竖直平面内一质量为m、边长为L、电阻为R的正方形金属线框abcd从某一高度由静止下落,穿过具有水平边界、宽度也为L的水平匀强磁场区,cd边进入磁场前,线框已经做匀速运动,已知cd边穿过磁场区的时间为t,上述运动过程中,abcd边始终保持水平,重力加速度为g,不计空气阻力,求:

(1)线框匀速运动的速度v和匀强磁场磁感应强度B

(2)cd边穿过磁场过程中,线框中产生的焦耳热Q

(3)cd边穿过磁场过程中线框中电流强度大小I及通过导线截面的电荷量q

【答案】1 2QmgL 3

【解析】

1)线框匀速运动的速度为:

线框匀速运动时产生的感应电动势为:EBLv

由平衡条件有:

解得:

2cd边穿过磁场过程做匀速运动,由能量守恒定律有:QmgL

3cd边穿过磁场过程中线框中电流强度设为I

根据mgBIL得:

通过的电荷量为:qIt

解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】真空中一组间距为 2R,长度为 R 的平行金属板PQ 可以用作光电转换装置,放置在 X 轴的正上方,如图所示,在X 轴的正下方放置同样间距,长度为 R的平行金属板MN,两组金属板间绝缘,M 板接地,且在两板间加有电压UMN,大小、方向均连续可调。PQ 间有垂直平面的匀强磁场,光照前 P 不带电。当以频率为 f 的光照射P 板时,板中的电子吸收光的能量而逸出。假设所有逸出的电子都垂直于 P 板飞出,在磁力作用下电子会聚于坐标为(R0) S 点,且 P 板最上端的电子从 S 点飞出的方向垂直 X 轴竖直向下,进入 MN 极板间的电场区域。忽略电子之间的相互作用,保持光照条件不变时,单位时间内从 P 板持续地飞出的电子数为 N,且沿 P 板均匀分布,电子逸出时的初动能均为 EKm,元电荷量为 e,电子的质量为 m

1)求金属板P 的逸出功;

2)求磁感应强度B 的大小和所需磁场区域的最小面积;

3)到达 N 板的电子全部被收集,导出形成电流 i。计算一些关键参数,在图上面画出 i-UMN的关系曲线。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图是用高电阻放电法测电容的实验电路图,其原理是测出电容器在充电电压为U时所带的电荷量Q,从而求出其电容C.该实验的操作步骤如下:

①按电路图接好实验电路;

②接通开关S,调节电阻箱R的阻值,使微安表的指针接近满刻度,记下这时的电压表读数U06.2 V和微安表读数I0490 μA;

③断开电键S并同时开始计时,每隔5 s读一次微安表的读数i,将读数记录在预先设计的表格中;

④根据表格中的12组数据,以t为横坐标,i为纵坐标,在坐标纸上描点(图中用“×”表示),则:

(1)根据图示中的描点作出图线_________

(2)图示中i-t图线下所围的面积所表示的物理意义是: ______________.

(3)根据以上实验结果和图线,估算当电容器两端电压为U0所带的电量Q0=__________,并计算电容器的电容C=________________.(这两空均保留两位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在做《测定金属丝的电阻率》的实验时

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径。如图所示,由图读出金属丝的直径是_______mm

(2)需要对金属丝的电阻进行测量。已知金属丝的电阻值Rx约为;一位同学用伏安法对这个电阻的阻值进行了比较精确的测量,这位同学想使被测电阻Rx两端的电压从零开始调节。他可选用的器材有:

A.直流电源(电动势6V,内阻可不计)

B.直流电流表(量程0~600mA,内阻约为

C.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω

D.直流电压表(量程0~3V,内阻约为6kΩ

E.直流电压表(量程0~15V,内阻约为15kΩ

F.滑动变阻器(10Ω2A

G.滑动变阻器1kΩ0.5A

H.电键

I.导线若干

以上器材中电流表选用_______(填序号),电压表选用_______(填序号),滑动变阻器选用_________(填序号)。

(3)在答题卡的方框中画出实验电路图_________________

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【题目】如图所示,半径R=0.5m的绝缘圆形容器左侧有一平行板电容器,电容器内有电场,无磁场两极板与水平直径平行,下极板刚好在水平半径OA,下极板有一小孔C。一带正电的粒了从靠近上板处静止释放,经电场加速后从下小孔C处以竖直向下的速度出射,当粒子离开电场后就立即撤掉平行板电容器,同时加上垂直平面向里的匀强磁场B=10-2T。已知粒子的比荷为4108C/kg,C点与圆形容器最左端A距离为d,不计子的重力。求:

(1)当加速电压为U1=200V,带电粒子在磁场中的运动半径

(2)如果d=0.2m,为防止粒子打到绝缘容器上,加速电压U应满足什么条件

(3)将磁场反向,调节加速电压,使粒子能垂直打到绝缘容器壁上,粒子与器壁碰撞后原速反弹且电量不变最后粒子好回到C,则当d为多大时,粒子回到C点用时最短,最短时间为多少

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个足够长的矩形金属框架与水平面成θ=37°角,宽L=0.5m,上端有一个电阻R0=2.0Ω,框架的其他部分电阻不计,有一垂直于框架平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.1Tab为金属杆,与框架接触良好,其质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω,杆与框架间的动摩擦因数μ=0.5,杆由静止开始下滑,在速度达到最大值的过程中,电阻R0产生的热量Q0=2.0J(取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)。求:

(1)通过R0的最大电流;

(2)ab杆下滑的最大速度;

(3)从开始到速度最大的过程中ab杆下滑的距离。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是( )

A. β衰变现象说明原子核外存在电子

B. 氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子的动能减小

C. 只有入射光的波长大于金属的极限波长,光电效应才能产生

D. α粒子散射实验表明核外电子轨道是量子化的

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间金属板间所加的电压为U,电子最终打在光屏P上关于电子的运动,下列说法中正确的是(  )

A. 滑片向右移动时,电子打在荧光屏上的位置下降

B. 滑片向左移动时,电子打在荧光屏上的位置下降

C. 电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变

D. 电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,固定的绝热气缸内有一质量为m“T”型绝热活塞(体积可忽略),距气缸底部h0处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差.已知水银的密度为ρ,大气压强为p0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分长为1.2h0,重力加速度为g.试问:

初始时,水银柱两液面高度差多大?

缓慢降低气缸内封闭气体的温度,当U形管两水银面相平时封闭气体的温度是多少?

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同步练习册答案