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科目: 来源: 题型:选择题

9.如图所示,LC振荡电路中,自感系数为L,电容为C.现将K由接触点1转到2,至少再经过多长时间电路中的磁场能达到最大(  )
A.$\frac{π}{4\sqrt{LC}}$B.$\frac{π}{2}\sqrt{LC}$C.$\frac{π}{\sqrt{LC}}$D.2π$\sqrt{LC}$

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8.如图甲所示,在xoy平面第一象限内有一与y轴正向成α=60°角的直线l,在y轴与直线l之间有垂直于纸面向里的匀强磁场.一质量为m、电量为-q、不计重力的负电粒子,从y轴上坐标为(0,d)的P点以一定速度沿x轴正方向射入磁场中.求解下列问题

(1)若磁感应强度的大小恒为B0,粒子恰好能垂直于直线l离开磁场,求粒子的入射速度大小.
(2)在上述情况下,粒子从进入磁场至到达x轴所用时间为多少?
(3)若保持磁感应强度的大小仍为B0,但方向随时间周期性变化,垂直于纸面向里的方向为正,变化规律如图乙所示,磁场的变化周期为T=$\frac{4πm}{3q{B}_{0}}$.该带电粒子t=0时刻以一定速度沿x轴正方向从P点射入磁场中,粒子也恰好能垂直于直线l离开磁场,求粒子的入射速度大小.

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7.测量一阻值约为6Ω的电阻,实验室备有下列器材:
A.电压表V1(3V,内阻约5kΩ)      B.电压表V2(6V,内阻约10kΩ)
C.电流表A1(10mA,内阻约20Ω)   D.滑动变阻器R1(0:10Ω)
E.滑动变阻器R2(0:100Ω)       F.定值电阻R3=8Ω
G.直流电源E(8V,内阻约0.2Ω)、导线若干、单刀单掷开关一个.

(1)实验要求电表示数从零开始变化,在如图1的方框里画出测量电路.
(2)除被测电阻外,所选实验仪器(填写序号,如A、B、C、D…)是ABDFG
(3)被测电阻Rx的测量公式为Rx=$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$-R3,式中物理量的意义是U1、U2分别为电压表V1,V2的读数考虑到电表内阻的影响,实验所测电阻值偏小(填“偏大”或“偏小”).
(4)实验中电压表的读数如图2所示,其读数为2.30V.

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6.实际电流表有内阻,测量电流表G1的内阻r1,可供选择的器材如下:
①待测电流表G1:量程为0~5mA,内阻为300Ω
②电流表G2:量程为0~20mA,内阻约为80Ω
③定值电阻R1:阻值为10Ω   ④定值电阻R2:阻值为100Ω
⑤滑动变阻器R3:阻值范围为0~1000Ω  
⑥滑动变阻器R4:阻值范围为0~20Ω
⑦干电池E:电动势约为1.5V,内阻很小    
⑧电键S及导线若干
(1)选择合适的仪器,设计出最佳电路图,画在图乙方框内,并标好相应的仪器代号.
(2)实验中多次移动滑动触头,记录各次G1和G2的读数I1和I2;以I1为纵坐标,I2为横坐标,作出相应图线,如图甲所示.根据I1-I2图线的斜率k及定值电阻R0,得到待测电流表G1的内阻表达式为r1=(k-1)R0.(用k、R0表示),若测定G1表的内阻r1为290Ω,用它改装成量程为3V的电压表,则应串(填串联或并联)一个阻值为310Ω的定值电阻.

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5.声波和电磁波均可传递信息,且都具有波的特征.下列说法正确的是(  )
A.电磁波的传播速度大于声波的传播速度
B.声波和电磁波都能引起鼓膜振动
C.电磁波都不能被人看见,声波都能被人听见
D.二胡、电子琴发出的都是电磁波

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4.如图所示,圆盘上叠放着两个物块A和B,当圆盘和物块绕竖直轴匀速转动时,物块与圆盘始终保持相对静止,则(  )
A.物块A不受摩擦力作用
B.物块B受5个力作用
C.当转速增大时,A受摩擦力增大,B受摩擦力减小
D.A对B的摩擦力方向沿半径指向转轴

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3.用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门.调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1、t2…,计算出t02、t12….
(1)挡光时间为t0时,重锤的加速度为a0.从左侧取下i块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为ti,重锤的加速度为ai.则$\frac{{a}_{i}}{{a}_{0}}$=$\frac{t_0^2}{t_i^2}$.(结果用t0和ti表示)
(2)作出$\frac{{a}_{i}}{{a}_{0}}$-i的图线是一条直线,直线的斜率为k,则重锤的质量M=$\frac{2+nk}{k}{m_0}$.
(3)若重锤的质量约为300g,为使实验测量数据合理,铁片质量m0比较恰当的取值是C.
A.1g    B.5g      C.40g    D.100g.

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2.如图所示,一固定斜面与水平面成θ=37°角,其底端O处有一固定粘性挡板,斜面上a、b两点,a、O间的距离为l1=1.5m,a、b间的距离为l2=3.5m.一质量为m1=1kg的物体A静止在a点,另一质量为m2=2kg的物体B从b点以v0=4m/s的速度沿斜面向下运动.A与B、A与挡板相碰时均立即粘在一起且作用时间极短.已知A、B与斜面间的动摩擦因素均为μ=$\frac{7}{8}$,A、B均可看着质点,sin37°=0.6、cos37°=0.8,g=10m/s2.求物体A与挡板相碰时,挡板对物体A的冲量(A、B碰撞后作为一个物体,与挡板碰撞瞬间其重力和斜面对它们的摩擦力忽略不计)

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科目: 来源: 题型:多选题

1.下列关于近代物理知识的说法正确的是(  )
A.汤姆生发现了电子,表明原子不是组成物质的最小微粒
B.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了所有原子光谱的实验规律
C.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子
D.按照爱因斯坦的理论,在光电效应中,金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能Ek
E.210Bi的半衰期是5天,12g210Bi经过15天后还有1.5 g未衰变

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20.如图所示,在xoy坐标系中,第Ⅰ、Ⅲ象限存在大小相等,方向相反的匀强磁场,第Ⅱ象限存在沿+x方向的匀强电场.A、B、C三点坐标分别为(-3l,l),(-2l,0)、(-3l,0).现让一带正电粒子从A点由静止释放,不计粒子的重力.
(1)若粒子释放的同时,在0≤y≤l且x≤0区域内再叠加与原电场大小相等、方向沿-y方向的匀强电场,发现粒子经磁场偏转后恰能从C点再次进入这一叠加电场中,求粒子在第Ⅲ象限中运动的半径;
(2)若粒子释放时,无(1)中的叠加电场,试求粒子通过y轴时的纵坐标y1
(3)满足条件(1)的情况下,求粒子通过y轴时的纵坐标y2

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同步练习册答案