【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,ab、cd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。
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【题目】真空中一组间距为 2R,长度为 R 的平行金属板P、Q 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M、N,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。P、Q 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(R,0)的 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 M、N 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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【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U0=6.2 V和微安表读数I0=490 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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【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5Ω;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5Ω)
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(10Ω,2A)
G.滑动变阻器(1kΩ,0.5A)
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上,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时,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点,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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【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=0.1T,ab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/s2,sin37°=0.6,cos37°=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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【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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【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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【题目】如图所示,固定的绝热气缸内有一质量为m的“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:
①初始时,水银柱两液面高度差多大?
②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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