【题目】氢原子内有一个氢原子核和一个核外电子,电子和原子核都带一个元电荷,电子带负电,原子核带正电,电子质量为,设电子绕原子核运动的轨道半径为.求:
()电子的运动周期;
()电子的动能.
()等效电流.
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【题目】如图甲、乙两图是电子技术中的常用电路,a、b是各部分电路的输入端,其中输入的交流高频成分用“”表示,交流低频成分用“~”表示,直流成分用“—”表示。关于两图中负载电阻R上得到的电流特征是( )
A. 图甲中R得到的是交流成分
B. 图甲中R得到的是直流成分
C. 图乙中R得到的是低频成分
D. 图乙中R得到的是高频成分
【答案】AC
【解析】当交变电流加在电容器上时,有“通交流、隔直流,通高频、阻低频”的特性,甲图中电容器隔直流,R得到的是交流成分,A正确,B错误;乙图中电容器能通过交流高频成分,阻碍交流低频成分,R得到的是低频成分,C正确,D错误。
【题型】多选题
【结束】
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【题目】一正弦交流电的电流随时间变化的规律如图所示.由图可知
A. 该交流电的频率是50Hz
B. 该交流电的电流有效值为A
C. 该交流电的电流瞬时值的表达式为i=2sin(50πt)(A)
D. 若该交流电流通过R=10Ω的电阻,则电阻消耗的功率是20W
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【题目】如图所示,光滑斜面AE被分成四个长度相等的部分即AB=BC=CD=DE,一物体由A点静止释放,下列结论正确的是( )
A. 物体到达各点的速率vB:vC:vD:vE=1: : :
B. 物体到达各点所经历的时间tB:tC:tD:tE=1:2:3:4
C. 物体从A运动到E的全过程平均速度v=vC
D. 物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD
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【题目】如图1所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F﹣v2图象如图2所示.则( )
A. 小球的质量为
B. 当地的重力加速度大小为
C. v2=c时,小球对杆的弹力方向向下
D. v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等
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【题目】一水平放置的平行板电容器的两极板间距为,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计),小孔正上方处的点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回,若将下极板向上平移,则从点开始下落的相同粒子( )
A. 粒子带负电
B. 粒子的重力不能忽略不计
C. 粒子将打在下极板上
D. 粒子在距上极板处返回
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【题目】如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力.设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是
A. 若小球运动到最高点时速度为0,则小球机械能一定不守恒
B. 若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为
C. 若使小球始终做完整的圆周运动,则v0一定不小于
D. 若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定大于
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【题目】如图,粗糙的水平地面上有三块材料完全相同的木块A、B、C,质量均为m,B、C之间用轻质细绳连接。现用一水平恒力F拉C,使三者由静止开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动,则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是
A. 若粘在木块A上面,绳的拉力不变
B. 若粘在木块A上面,绳的拉力减小
C. 若粘在木块C上面,A、B间摩擦力增大
D. 若粘在木块C上面,绳的拉力和A、B间摩擦力都减小
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【题目】如图所示,质量均为m的三个物体A、B、C置于足够长光滑水平面上,B与C紧靠在一起但不粘连,A、B之间用弹簧拴接。某时刻,给A一个向左的瞬间冲量I,求:
①获得冲量后A的速度v0;
②弹簧第一次压缩到最短时的弹性势能Ep1和第一次拉伸到最长时A的速度大小
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【题目】现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。此离子和质子的质量比约为( )
A. 144 B. 121 C. 12 D. 11
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