【题目】如图所示,有一边长为l的正方形导线框,质量为m,由高h处自由落下,其下边ab进入匀强磁场区域后,线框开始做减速运动,直到其上边cd刚穿出磁场时,速度减小为ab边刚进入磁场时速度的一半,此匀强磁场的宽度也是l,则下列结论正确的是( )
A.线框穿过磁场区域时做匀减速直线运动
B.线框穿过磁场区域时加速度方向先向上后向下
C.线框进入磁场时的加速度大于穿出磁场时的加速度
D.线框穿过磁场区域的过程中产生的焦耳热为
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【题目】两个动能均为0.35MeV的氘核对心正碰,聚变后生成氦3,同时放出一个中子。已知氘核的质量为3.3426×10-27kg,氦3的质量为5.0049×10-27kg,中子的质量为1.6745×10-27kg。假设碰前的动能和聚变中释放出的核能都转变成了氦3和中子的动能。求:
(1)写出上述核反应方程;
(2)核反应中释放的核能(单位用MeV,保留三位有效数字);
(3)核反应中产生的氦3的动能(单位用MeV)。
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【题目】如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2 . 平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是( )
A. 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于
B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
C. 质谱仪是一种可测定带电粒子比荷的仪器
D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大
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【题目】ab、cd为间距d=1m的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角为θ=30°,导轨电阻不计,ac、bd间都连接有一个R=4.8Ω的电阻,如图所示。空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上.将一根金属棒放置在导轨上距ac为x0=0.5m处,金属棒的质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω.现闭合开关K将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与ac平行且与导轨接触良好.已知当金属棒从初始位置向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,g取10m/s2.则:
(1)开关处于闭合状态时金属棒的稳定速度是多少?
(2)开关处于闭合状态时金属棒从释放到运动至MN处的过程中,忽略电流变化引起的电磁辐射损失,连接在ac间的电阻R上产生的焦耳热是多少?
(3)开关K断开后,若将由静止释放金属棒的时刻记作t=0,从此时刻开始,为使金属棒中不产生感应电流,可让磁感应强度按一定规律变化.试写出磁感强度B随时间t变化的表达式.
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【题目】如图,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m电阻不计的金属棒ab,在一水平恒力F作用下由静止向右运动,则( )
A. 随着ab运动速度的增大,其加速度也增大
B. 外力F对ab做的功等于电路中产生的电能
C. 当ab做匀速运动时,外力F做功的功率等于电路中的电功率
D. 无论ab做何运动,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能
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【题目】如图所示的理想变压器原线圈接有交流电源,此时灯泡正常发光,要使灯泡变暗,可以采取的方法有( )
A.增大交流电源的电压B.增大交流电源的频率
C.保持P的位置不动,将Q向上滑动D.保持Q的位置不动,将P向上滑动
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【题目】小李同学分别利用甲、乙两图所示的实验电路来研究自感现象,图中L是一带铁芯的线圈,A是一只灯泡:
(1)按甲图连接好电路,S闭合后,小灯泡将________(选填“慢慢变亮”或“立即变亮”),S断开后,小灯泡将___________(选填“慢慢熄灭”或“立即熄灭”);
(2)按乙图连接好电路,S闭合后,电路稳定后小灯泡正常发光,S断开的瞬间,通过灯泡A的电流方向是从____________(选填“”或“”)。
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【题目】如图所示,某光滑斜面倾角为300,其上方存在平行斜面向下的匀强电场,将一轻弹簧一端固定在斜面底端,现用一质量为m、带正电的绝缘物体将弹簧压缩锁定在A点,解除锁定后,物体将沿斜面上滑,物体在运动过程中所能到达的最高点B距A点的竖直高度为h.物体离开弹簧后沿斜面向上运动的加速度大小等于重力加速度g,则下列说法正确的是( )
A. 弹簧的最大弹性势能为mgh
B. 物体的最大动能等于弹簧的最大弹性势能
C. 物体从A点运动到B点的过程中系统损失的机械能为mgh
D. 物体到达B点时增加的电势能为mgh
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【题目】关于分子间距与分子力的下列说法中,正确的是( )
A. 悬浮颗粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动就越明显
B. 温度升高,布朗运动显著,说明悬浮颗粒的分子运动剧烈
C. 一般情况下,当分子间距平衡距离时,分子力表现为斥力;当时,分子力为零;当时分子力表现为引力
D. 用气筒打气需外力做功,是因为分子间的斥力作用
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