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【题目】图甲是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D型金属盒.D型盒与高频电源相连,且置于垂直于盒面的匀强磁场中.带电粒子在电场中的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是(  )

A. Ek-t图中有t4-t3<t3-t2<t2-t1

B. Ek-t图中有Ek4-Ek3=Ek3-Ek2=Ek2-Ek1

C. 若粒子加速次数越多,则射出加速器的粒子动能就越大

D. 若加速电压越大,则射出加速器的粒子动能就越大

【答案】B

【解析】

回旋加速器工作条件是交流电源的周期必须和粒子在磁场中圆周运动的周期一致,由公式进行分析判断

A、根据粒子回旋周期不变Ekt图中应有,故A错误,

B、根据动能定理可知Ekt图中应有,故B正确

CD、根据公式故最大动能,则知粒子获得的最大动能与D形盒的半径有关,D形盒的半径越大,粒子获得的最大动能越大,与加速的次数无关,与加速电压无关C、D错误;

故选B。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组为了测量某一电阻Rx的阻值,他们先用多用电表进行粗测,测量出Rx的阻值约为18Ω左右。为了进一步精确测量该电阻,实验台上有以下器材:

A.电流表(量程15mA内阻未知)

B.电流表(量程0.6A内阻未知)

C.电阻箱(099.99Ω)

D.电阻箱(0999.9Ω)

E.电源(电动势约3V内阻约1Ω)

F.单刀单掷开关2

G.导线若干

甲同学设计了如图甲所示的实验原理图并连接好实验器材,按照如下步骤完成实验:

a.先将电阻箱阻值调到最大,闭合S1断开S2调节电阻箱阻值,使电阻箱有合适的阻值R1,此时电流表指针有较大的偏转且示数为I

b.保持开关S1闭合,再闭合开关S2调节电阻箱的阻值为R2,使电流表的示数仍为I

①根据实验步骤和实验器材规格可知,电流表应选择_______电阻箱应选择_______ (选填器材前的字母)

②根据实验步骤可知,待测电阻Rx= ____________________(用步骤中所测得的物理量表示)。

同学乙认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻。若已知所选电流表的内阻RA=2.0Ω闭合开关S2调节电阻箱R,读出多组电阻值R和电流I的数据由实验数据绘出的-R图象如图乙所示,由此可求得电源电动势E=________ V内阻r= ____ Ω(计算结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L=20 cm的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量m=60 g、电阻R=1 Ω、长为L的导体棒ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时,细线与竖直方向成θ=53°角,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,导轨电阻不计,sin 53°=0.8,g=10 m/s2则( )

A. 磁场方向一定竖直向下

B. 电源电动势E=3.0 V

C. 导体棒在摆动过程中所受安培力F=0.8N

D. 导体棒在摆动过程中电源提供的电能为0.048 J

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×1k”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:

多用电表;

电压表:量程5V,内阻十几千欧;

滑动变阻器:最大阻值5kΩ

导线若干。

回答下列问题:

1)将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡,再将红表笔和黑表笔 ,调零点。

2)将图((a)中多用电表的红表笔和 (填“1”“2”)端相连,黑表笔连接另一端。

3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示。多用电表和电压表的读数分别为 V

4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零。此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ4.00 V。从测量数据可知,电压表的内阻为____

5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为___ V,电阻“×1k”挡内部电路的总电阻为___

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【题目】小物块位于光滑的斜面上,斜面位于光滑的水平地面上,如图所示。从地面上看,在小物块沿斜面下滑的过程中,斜面对小物块的作用力(  )

A. 垂直于接触面,做功为零

B. 垂直于接触面,做功不为零

C. 不垂直于接触面,做功为零

D. 不垂直于接触面,做功不为零

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【题目】如图所示,光滑的水平桌面上有等大的质量分别为的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有弹性势能的轻弹簧弹簧与两球不相连,原来处于静止状态,现突然释放弹簧,球m脱离弹簧滑向与水平相切的竖直放置的光滑半圆形轨道,到达最高点B时小球对轨道的压力为3N,求:

(1)两小球离开弹簧时的速度大小;

(2)半圆形轨道半径.

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【题目】一粗细均匀的J型细玻璃管竖直放置,短臂端封闭,长臂端足够长开口向上,短臂内封有一定质量的理想气体,初始状态时管内各段长度如图所标,密闭气体的温度为大气压强为76cmHg,求:

(1)若沿长臂的管壁缓慢加入水银,密闭气体长度变为8cm,注入水银柱有多长?

(2)在注完水银后,使玻璃管沿绕过O点的水平轴在纸面内逆时针转过稳定后,要使密闭气体的长度保持8cm不变,应使气体温度变为多少?结果保留三位有效数字

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【题目】如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一个矩形的四个顶点,电场的方向平行于矩形平面。已知A点的电势是16V,B点的电势是10.6V,D点的电势是6.4V,且AB=9cm,BC=12cm,PBC中点,下列说法正确的是

A. 电场强度的大小为100V/m

B. C点的电势为2V

C. 电子从P点沿PD方向射出将做直线运动(不计电子重力)

D. 电子从C点运动到D点,电场力做功为5.4eV

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【题目】如图质量相等的两个物体AB用轻绳连接跨过定滑轮(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦)。当用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中( )

A. 物体A上升过程中处于平衡状态

B. 物体A上升过程中重力小于绳子的拉力

C. 由于B物体一侧的绳子与水平方向的夹角逐渐减小,所以物体B的速率小于物体A的速率

D. 地面对物体B的支持力逐渐减小

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