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【题目】在匀强磁场中,一个原来静止的原子核,由于衰变放射出某种粒子,结果得到一张两个相切圆1和2的径迹照片如图所示,已知两个相切圆半径分贝为、下列说法正确的是
A. 原子核可能发生的是衰变,也可能发生的是衰变
B. 径迹2可能是衰变后新核的径迹
C. 若衰变方程是,则::45
D. 若是衰变,则1和2的径迹均是顺时针方向
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【题目】某同学作“测定玻璃的折射率”实验时,用他测得的多组入射角i与折射角r作出的图像,如图甲所示。
①求该玻璃的折射率n.
②他再取用该种玻璃制成的直角三棱镜,入射光的方向垂直于斜边,如图乙所示;则角θ在什么范同内,入射光经过两次全反射又从斜边射出?
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【题目】如图所示,图甲为“向心力演示器验证向心力公式”的实验示意图,图乙为俯视图。图中A、B槽分别与a、b轮同轴固定,且a、b轮半径相同。当a、b两轮在皮带的传动下匀速转动。
(1)两槽转动的角速度______。(选填“>”“=”或“<”=)。
(2)现有两质量相同的钢球,①球放在A槽的边缘,②球放在B槽的边缘,它们到各自转轴的距离之比为。则钢球①、②的线速度之比为______;受到的向心力之比为______。
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【题目】某兴趣小组设计制作了一种磁悬浮列车模型,原理如图所示,PQ和MN是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场B1和B2,二者方向相反.矩形金属框固定在实验车底部(车厢与金属框绝缘).其中ad边宽度与磁场间隔相筹,当磁场B1和B2同时以速度v0= 10m/s沿导轨向右匀速运动时,金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动.已知金属框垂直导轨的ab边长L=0.1m、总电阻R=0.8Ω,列车与线框的总质量m=4.0kg,B1=B2=2.0T, 悬浮状态下,实验车运动时受到恒定的阻力f=0.4N.
(1)求实验车所能达到的最大速率;
(2)实验车达到的最大速率局,某时刻让磁场立即停止运动,实验车运动20s之后也停止运动,求实验车在这20s丙的通过的距离:
(3)假设两磁场由静止开始向右做匀加速运动,经过时间t=24s时,发现实验车正在向右做匀加速直线运动,此时实验车的速度为v=2m/s,求由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间.
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【题目】为了探究物体做匀速圆周运动时,向心力与哪些因素有关?某同学进行了如下实验:
如图甲所示,绳子的一端拴一个小沙袋,绳上离小沙袋L处打一个绳结A,2L处打另一个绳结B.请一位同学帮助用秒表计时.如图乙所示,做了四次体验性操作.
操作1:手握绳结A,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动1周.体验此时绳子拉力的大小.
操作2:手握绳结B,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动1周.体验此时绳子拉力的大小.
操作3:手握绳结A,使沙袋在水平平面内做匀速圆周运动,每秒运动2周.体验此时绳子拉力的大小.
操作4:手握绳结A,增大沙袋的质量到原来的2倍,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动1周.体验此时绳子拉力的大小.
(1)操作2与操作1中,体验到绳子拉力较大的是____;
(2)操作3与操作1中,体验到绳子拉力较大的是____;
(3)操作4与操作1中,体验到绳子拉力较大的是____;
(4)总结以上四次体验性操作,可知物体做匀速圆周运动时,向心力大小与____有关.
A.半径 B.质量 C.周期 D.线速度的方向
(5)实验中,人体验到的绳子的拉力是否是沙袋做圆周运动的向心力____(“是”或“不是”)
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【题目】2019年3月3日,中国探月工程总设计师吴伟仁宜布中国探月工程“三步走”即将收官,我国对月球的探索将进入新的征程. 月球若近似认为月球绕地球作匀速圆周运动,地球绕太阳也作匀速圆周运动,它们的绕行方向一致且轨道在同一平面内.
(1)已知地球表面处的重力加速度为g,地球半经为R,月心地心间的距离为r,求月球绕地球-周的时间Tm;
(2)如图是相继两次满月时,月球、地球和太阳相对位置的示意图.已知月球绕地球运动一周的时间Tm =27d,地球绕太阳运动的周期Te=365d,求地球上的观察者相继两次看太阳到满月的时间间隔t.
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【题目】现用以下器材较准确测量一个定值电阻的阻值(阻值约为一百多欧姆)
A.待测电阻Rx;
B.电源E,电动势约为3.0V,内阻可忽略不计;
C.电流表Al,量程为0- 150mA,内阻r= 20Ω;
D.电流表A2, 量程为0- 200mA,内阻约为5Ω;
E.直流电压表V,量程为0~15V,内阻约为30kΩ;
F.滑动变阻器R1,最大阻值为10Ω,额定电流为1A;
G.滑动变阻器R2,最大阻值为100Ω,额定电流1A;
H,单刀单掷开关S,导线若干;
(1)实验中滑动变阻器应选用________,为提高精度,应选用_______来测量电压(均填写仪器前的字母);
(2)在方框中画出测量电阻R的实验电路原理图(图上要标明器材后面的字母);
(________)
(3)若某次测量中两电表的示数为a和b (a数值上大于b),则计算Rx的表达式为Rx=__________(用a、b、r表示).
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【题目】某探究小组用能够显示并调节转动频率的小电动机验证匀速圆周运动的向心力关系式。
(1)如图所示,把转动频率可调的小电动机固定在支架上,转轴竖直向下,将摇臂平台置于小电动机正下方的水平桌面上
(2)在转动轴正下方固定一不可伸长的细线,小电动机转轴与细线连接点记为O。细线另一端穿过小铁球的球心并固定
(3)启动电动机,记录电动机的转动频率f,当小球转动稳定时,将摇臂平台向上移动,无限接近转动的小球
(4)关闭电动机,测量O点到摇臂平台的高度h
(5)改变电动机的转动频率,重复上述实验。本实验______(选填“需要”或“不需要)测量小球的质量。请你根据所记录的O点到摇臂平台的高度h和小球的直径D,重力加速度为g,若所测物理量满足g=_____,则成立。(用所测物理量符号表示)
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【题目】如图所示,A、B两物体的质量之比MA:MB=3:2,原来静止在平板小车C 上,A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑。当弹簧突然释放后,A、B两物体被反向弹开,则A、B两物体滑行过程中( )
A. 若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成的系统动量守恒
B. 若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数之比为2:3,A、B组成的系统动量守恒
C. 若A、B所受的动摩擦力大小相等,A、B组成的系统动量守恒
D. 若A、B所受的摩擦力大小相等,则A、B、C组成的系统动量不守恒
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【题目】某课外小组利用竖直上抛运动验证机械能守恒定律.
(1)某同学利用螺旋测微器测量小理的直径,读数如图乙所示,小球的直径d=______mm.
(2)如图甲所示的弹射装置将小球竖直上抛先后经过光电门A、B,计时装置测出通过A和B的时间分别为tA和tB,用刻度尺测出光电门A、B间距离h,已知当地重力加速度大小为g,则只需要验证等量关系式__________成立, 就可说明在误差允许范围内小球机械能守恒(用所测物理量符号表示).
(3)通过多次实验发现,小球的重力势能变化量数值_______动能变化量数值(填“大于”或“小于”或“等于”),小球通过光电门A的时间越短,两个数值就相差越大产生误差的主要原因是_______.
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