【题目】如图所示.一根长导线弯曲成如图所示形状.通以直流电I.正中间用绝缘线悬挂一金属环C.环与导线处于同一竖直平面内.在电流I增大的过程中.下列叙述正确的是( )
A. 金属环中无感应电流产生
B. 金属环中有顺时针方向的感应电流
C. 悬挂金属环C的竖直线中的张力不变
D. 金属环C仍能保持静止状态
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【题目】关于近代物理,下列说法错误的是
A. α粒子散射实验现象揭示了原子的核式结构
B. 轻核聚变反应方程H+H→He+X中,X表示电子
C. 分别用红光和紫光照射金属钾表面均有光电子逸出,紫光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大
D. 基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n = 3激发态后,可能发射2种频率的光子
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【题目】(12分)如图所示,水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷量q=8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1= 15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场.现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图所示.g取10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a;
(2)绝缘管的长度L;
(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离
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【题目】如图所示,周定的光滑倾斜杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的下端固定在水平地面上的A点,开始弹簧竖直并且长度恰好为原长h.现让圆环由静止沿杆滑下,滑到杆的底端(未触及地面)时速度恰好为零,已知当地的重力加速度大小为g.则在圆环下滑的整个过程中( )
A. 圆环,弹簧和地球组成的系统机械能不守恒
B. 弹簧的弹性势能先增大后减小
C. 弹簧的弹性势能增大了
D. 弹簧的最大压缩量小于其最大伸长量
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【题目】如图所示,在xOy平面内,以O′(0,R)为圆心,R为半径的圆内有垂直平面向外的匀强磁场,x轴下方有垂直平面向里的匀强磁场,两区域磁感应强度大小相等.第四象限有一与x轴成45°角倾斜放置的挡板PQ,P,Q两点在坐标轴上,且O,P两点间的距离大于2R,在圆形磁场的左侧0<y<2R的区间内,均匀分布着质量为m,电荷量为+q的一簇带电粒子,当所有粒子均沿x轴正向以速度v射入圆形磁场区域时,粒子偏转后都从O点进入x轴下方磁场,结果有一半粒子能打在挡板上.不计粒子重力,不考虑粒子间相互作用力.求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小;
(2)挡板端点P的坐标;
(3)挡板上被粒子打中的区域长度.
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【题目】如图所示,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三个电阻R1、R2、R3的阻值之比为1∶2∶3,导线的电阻不计。当S1、S2闭合,S3断开时,闭合回路中感应电流为I;当S2、S3闭合,S1断开时,闭合回路中感应电流为5I;当S1、S3闭合,S2断开时,闭合回路中感应电流为( )
A. 0 B. 4I C. 6I D. 7I
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【题目】两滑块a、b沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞,碰撞后两者粘在一起运动.两者的位置x随时间t变化的图象如图所示.若a滑块的质量ma=2kg,以下判断正确的是
A. a、b碰撞前的总动量为3 kg·m/s
B. 碰撞时a对b所施冲量为4 N·s
C. 碰撞前后a的动量变化为4 kg·m/s
D. 碰撞中a、b两滑块组成的系统损失的动能为20 J
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【题目】如图所示,一质量为M的小车置于光滑水平面上,小车两侧壁均固定长度为l的弹性物质。将质量为M的光滑物块放到小车上,物块与小车右侧的弹性物质接触但不连接。现将小车固定,在外力作用下推动物块压缩弹性物质,弹性物质压缩到一定程度后,同时释放小车和物块。由小车之外的固定传感器获得小车对地运动的加速度大小与时间的a-t图象如图所示(图象中数据为已知量,弹性物质始终在弹性限度内)。求:
(1)外力压缩弹性物质所做的功;
(2)小车的实际长度。
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【题目】如图为三棱柱形棱镜的横截面,该横截面为直角边d=1m的等腰直角三角形,一细光束由AB面斜射入,并逐渐调节入射角及入射点的位置,使细光束经AB面折射后直接射到AC面,且当细光束与AB面的夹角为θ=30°时,该细光束恰好不能从AC面射出。求:
①棱镜的折射率为多大?
②如果入射点到A点的距离为,光在真空中的传播速度为c=3.0×108m/s,则光束从AB面传播到AC面所用的时间应为多少?(结果可保留根号)
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