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【题目】一台二氧化碳激光器发出的激光功率为P=1000W , 出射光束截面积为S=1mm2 , 这束光垂直射到温度为T=273K,厚度为d=2cm的铁板上,如果有80%的光束能量被激光照射到的那一小部分铁板所吸收,并使其熔化成与光束等截面积的直圆柱孔,需要多长时间?(铁的有关参数:热容量c=26.6J/molk,密度ρ=7.90×103㎏/m3 , 熔点Tm=1798K,熔解热L=1.49×104J/mol,摩尔质量M=56×103㎏)

【答案】解:激光所照射到的质量为m的铁板在熔化过程中所吸收的热量为:
Q= (c△T+T)=Pt80%,其中铁的质量:m=ρSd,
代入数据求得:t=0.192s.
答:需要的时间为0.192s.
【解析】求出铁块熔化需要的能量,然后由W=Pt求出需要的时间.
【考点精析】本题主要考查了机械能综合应用的相关知识点,需要掌握系统初态的总机械能E 1 等于末态的总机械能E 2 ,即E1 =E2;系统减少的总重力势能ΔE P 等于系统增加的总动能ΔE K ,即ΔE P =ΔE K;若系统只有A、

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【题目】1930年发现,科学家在真空条件下用α粒子轰击 时,产生了一种看不见的、贯穿力很强的不带电粒子,为了弄清楚这是一种什么粒子,人们用它分别去轰击氢原子和氮原子,结果打出一些氢核和氮核,并以此推算出了该粒子的质量,从而确定改粒子为中子.设氢核的质量为mH , 氮核的质量为氢核质量的14倍,碰撞后氢核的速度为vH , 氮核的速度为vN , 假设中子与它们的碰撞为弹性弹性碰撞,碰撞的粒子分别为中子和氢核及中子和氮核.
(1)试写出α粒子轰击 的核反应方程;
(2)试根据中子与氢原子和氮原子的碰撞结果,利用题中的可测量量,推算出中子的质量.

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【题目】以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是( )
A.原子核的比结合能越大越稳定
B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太小
C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的势能减小,但原子的能量增大
D.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子

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【题目】伽利略的斜面实验反映了一个重要事实:如果空气阻力和摩擦力小到可以忽略不计,小球一旦沿斜面A由静止滚落,必将准确地终止于斜面B上同它开始点相同的高度处,绝不会更高一点,这说明,小球在运动过程中有一个“东西”是不变的,这个“东西”是(  )
A.弹力
B.速度
C.能量
D.动能

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【题目】轻绳一端通过光滑的定滑轮与物块P连接,另一端与套在光滑竖直杆上的圆环Q连接,Q从静止释放后,上升一定距离到达与定滑轮等高处,在此过程中( )

A.物块P的机械能减小
B.当Q上升到与滑轮等高时,它的机械能最大
C.任意时刻P、Q两物体的速度大小都满足vP<vQ
D.任意时刻Q受到的拉力大小与P的重力大小相等

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【题目】如图甲所示,波源S从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01s,产生的简谐波向左右传播,波速均为v=80m/s.经过一段时间后,P、Q两点开始振动,已知SP=1.2m、SQ=2.6m.若以Q点开始振动的时刻作为计时的零点,则在图乙中的振动图象中,能正确的描述P、Q两点振动情况的是( )

A.①为Q点的振动图象
B.②为Q点的振动图象
C.③为P点的振动图象
D.④为P点的振动图象

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【题目】某汽车后备箱内安装有撑起箱盖的装置,它主要由气缸和活塞组成.开箱时,密闭于气缸内的压缩气体膨胀,将箱盖顶起,如图所示.在此过程中,若缸内气体与外界无热交换,忽略气体分子间相互作用,则缸内气体对外做功(选填“正”或“负”),气体分子的平均动能(选填“增大”、“减小”或“不变”).

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【题目】如图所示,电源电动势为E、内阻为r,平行金属板电容器中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则下列说法正确的是( )

A.电压表读数减小,电流表读数减小
B.电源发热功率增大,电源效率降低
C.电容器的电荷量减小,质点P将向上运动,且带负电
D.R1上消耗的功率逐渐增大,R3消耗的功率逐渐增大

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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当开关S闭合,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.下列说法中正确的是( )

A.若断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动
B.只把变阻器R3的滑动端P2向上端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动
C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动
D.只增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流

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