【题目】1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是( )
A. 该束带电粒子带负电
B. 速度选择器的P1极板带负电
C. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
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【题目】设空间存在三个相互垂直的已知场:电场强度为E的匀强电场,磁感应强度为B的匀强磁场和重力加速度为g的重力场。一质量为m、电荷量为q的带正电的质点在此空间运动,已知在运动过程中,质点速度的大小恒定不变。
(i)试通过论证,说明此质点作何种运动(不必求出运动的轨迹方程)。
(ii)若在某一时刻,电场和磁场突然全部消失,已知此后该质点在运动过程中的最小动能为其初始动能(即电场和磁场刚要消失时的动能)的一半,试求在电场、磁场刚要消失时刻该质点的速度在三个场方向的分量。
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【题目】有—块长条形的纯净半导体硅,其横截面积为2.5cm2,通有电流2mA时,其内自由电子定向移动的平均速率为7.5×10-5m/s,空穴定向移动的平均速率为2.5 ×10-5m/s.已知硅的密度为2.4×103kg/m3,原子量是28.电子的电荷量大小为e=1.6×10-19C.若一个硅原子至多只释放一个自由电子,试估算此半导体材料中平均多少个硅原子中才有一个硅原子释放出自由电子?阿伏伽德罗常数为N0=6.02×1023mol-1.
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【题目】如图所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个重量为3N的小球,小球处于静止状态,弹性杆对小球的弹力为()
A.大小为3 N,方向平行于斜面向上
B.大小为1.5 N,方向平行于斜面向上
C.大小为3 N,方向垂直于斜面向上
D.大小为3 N,方向竖直向上
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【题目】如图所示,AB为斜面,BC为水平面,从A点以水平速度v0抛出一小球,此时落点到A的水平距离为x1;从A点以水平速度3v0抛出小球,这次落点到A点的水平距离为x2,不计空气阻力,则x1:x2可能等于( )
A. 1:3B. 1:6C. 1:9D. 1:12
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【题目】某同学利用如图所示装置做“探究加速度与质量关系”的实验。所用交流电的频率为50Hz,当地的重力加速度为g。
(1)为了保证小车受到的合外力等于牵引小车细线的收力,需要进行的操作是_____。
A.使牵引小车的细线与木板平行
B.平衡摩擦力
C.钩码的质量远小于小车的质量
D.每次改变小车的质量后,重新进行平衡摩擦力
(2)安装好装置并正确的操作,打出的纸带如图乙所示,图中所标点为计数点,相邻计数点间还有四个计时点未标出,则小车运动的加速度大小为=__________m/s。
(3)保持钩码质量不变,改变小车的质量m,重复实验,得到多组小车的加速度a与m的值,在坐标纸上作出图象如图丙所示,若图象的斜率为k,则得到钩码的质量为__,由于存在系统误差,因此由图象得到的钩码质量比钩码实际质量____(“大”或“小”)。
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【题目】如图所示,一个滑块套在粗细均匀的水平固定直杆上,小球有细线与滑块相连,对小球施加大小为F的拉力,结果小球处于静止,滑块刚好要滑动,细线与水平方向的夹角为,拉力与水平方向的夹角为,滑块与直杆间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)小球的质量;
(2)滑块的质量。
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【题目】如图所示,有水平边界的匀强磁场的磁感应强度为B,其上、下边界间的距离为H,一个由同种材料,粗细均匀的导线做成的质量为m、边长为l(l<H)、总电阻为R的正方形导线框abcd,从磁场上方的某个位置处,由静止开始下落,下落过程中,线框平面始终保持在同一个竖直面内,ab边与磁场的水平边界线平行,当ab边刚进入磁场和ab边刚穿出磁场时,线框加速度的大小都是,方向都竖直向上,在线框运动过程中,不计空气阻力。求:
(1)ab边刚进入磁场时,线框cd边两端的电势差
(2)cd边刚进入磁场时,线框速度的大小
(3)从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场的过程中,线框中产生的热量。
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【题目】如图所示,将一块均匀木板条轻轻平放在两轮上,两个轮子的半径均为R=0.20 m、间距为d =1.6 m,由电动机驱动以角速度=8.0 rad/s匀速同向转动,两轮的转动轴在同一水平面上,相互平行,开始时木板条的重心恰好在右轮的正上方。已知木板条的长度L>2d,木板条与轮子间的动摩擦因数μ=0.16,则木板条运动到重心恰好到达左轮正上方所需的时间是
A.1 sB.0.785 sC.1.5 sD.条件不足,无法判断
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