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【题目】关于下列物理史实与物理现象,说法正确的是( )
A.光电效应现象由德国物理学家赫兹发现,爱因斯坦对其做出了正确的解释
B.β衰变中产生的β射线实质上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
C.根据爱因斯坦的光电效应方程可知,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
D.发生α衰变时,生成的新核与原来的原子核相比,核内质量数减少4,且常常伴有γ射线产生,γ射线是原子核衰变过程中的质量亏损即减少的质量
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【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第Ⅳ象限有间隔的方向相反的有界匀强磁场,方向垂直于xOy平面,宽度均为L,且磁场边界与y轴平行.一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的p(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,经磁场Ⅰ区后垂直边界进入磁场Ⅱ区,最终从y轴上的某点进入第Ⅲ象限,不计粒子所受的重力.
(1)求电场强度E的大小;
(2)求粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)若磁场Ⅰ区的磁感应强度大小为B,求磁场Ⅱ区的磁感应强度的最小值和此时粒子进入第Ⅲ象限的位置坐标.
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【题目】如图所示,在倾角为θ=的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R.电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:
(1)金属棒所受到的安培力的大小;
(2)通过金属棒的电流的大小;
(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.
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【题目】如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4 m、质量为6×10-2 kg的通电直导线,电流大小I=1 A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动。
(1)开始时,整个装置放在无磁场的环境中,即B0=0,求此时斜面对通电直导线的支持力大小。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)
(2)给整个装置所处的空间加竖直向上的匀强磁场,若斜面对通电直导线的支持力为零,求磁感应强度B的大小。
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【题目】如图所示为某中学物理课外学习小组设计的测定当地重力加速度的实验装置,他们的主要操作如下:
①安装实验器材,调节试管夹(小铁球)、光电门和纸杯在同一竖直线上;
②打开试管夹,由静止释放小铁球,用光电计时器记录小铁球在两个光电门间的运动时间t,并用刻度尺(图上未画出)测量出两个光电门之间的高度h,计算出小铁球通过两光电门间的平均速度v;
③固定光电门B的位置不变,改变光电门A的高度,重复②的操作.测出多组(h,t),计算出对应的平均速度v;
④画出vt图象.
请根据实验,回答如下问题:
(1)设小铁球到达光电门B时的速度为vB,当地的重力加速度为g,则小铁球通过两光电门间平均速度v的表达式为________.(用vB、g和t表示)
(2)实验测得的数据如下表:
实验次数 | h/cm | t/s | v/(m/s) |
1 | 10.0 | 0.028 | 3.57 |
2 | 20.0 | 0.059 | 3.39 |
3 | 30.0 | 0.092 | 3.26 |
4 | 40.0 | 0.131 | 3.05 |
5 | 50.0 | 0.176 | 2.84 |
6 | 60.0 | 0.235 | 2.55 |
请在坐标纸上画出vt图象______.
(3)根据vt图象,可以求得当地重力加速度g=______m/s2,试管夹到光电门B的距离约为________cm.(结果均保留三位有效数字
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【题目】光伏发电是一种新兴的清洁发电方式,预计到2020年合肥将建成世界一流光伏制造基地,打造成为中国光伏应用第一城。某太阳能电池板,测得它不接负载时的电压为900mV,短路电流为45mA,若将该电池板与一阻值为20Ω的电阻器连接成闭合电路,则,
(1)该太阳能电池板的内阻是多大?
(2)电阻器两端的电压是多大?
(3)通电10分钟,太阳能电池板输送给电阻器的能量是多大?
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【题目】如图所示,电阻不计、相距L的两条足够长的平行金属导轨倾斜放置,与水平面的夹角θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙下方光滑,将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF始终保持静止,当MN下滑的距离为S时,速度恰好达到最大值Vm,则下列叙述正确的是( )
A. 导体棒MN的最大速度Vm=
B. 此时导体棒EF与轨道之间的静摩擦力为
C. 当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为
D. 当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,导体棒MN中产生的热量为
【答案】AC
【解析】A、导体棒MN速度最大时做匀速直线运动,由平衡条件得: ,解得,故A正确;
B、在EF下滑的过程中,穿过回路的磁通量增大,根据楞次定律判断知,EF受到沿导轨向下的安培力,根据平衡条件得:导体棒EF所受的静摩擦力,故B错误;
C、当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为,故C正确;
D、根据能量守恒得:导体棒MN中产生的热量为,故D错误;
故选AC。
【题型】多选题
【结束】
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【题目】如图所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向.
(1)在图中用实线代替导线把它们连成实验电路___________.
(2)将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相反的实验操作是_______
A.插入铁芯F B.拔出线圈A
C.使变阻器阻值R变小 D.断开开关S
(3)某同学第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端,发现电流计的指针摆动的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度______(填写“大”或“小”),原因是线圈中的______(填写“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”)第一次比第二次的大.
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【题目】(1)如图所示游标卡尺读数为____________mm,螺旋测微器读数为____________mm.
(2)(Ⅰ)利用多用电表测某导体的电阻,该同学先用多用电表电阻挡“×100”测量时发现指针向右偏转角度过大,为了减小测量误差,应将选择开关旋转到____________(选填“×1 k”或“×10”)的位置,然后将两表笔短接,进行欧姆调零,再用两表笔与导体连接好并读数。
(Ⅱ)他按正确的实验操作,用多用电表电阻挡测量时指针停在图所示的位置,则此材料电阻的测量值为________Ω.
(Ⅲ)若该材料的长度为L,直径为D,电阻为R,则该材料电阻率的表达式ρ=________.
(3)在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路.
(Ⅰ)按图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来_______.
(Ⅱ)在连接的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(选填“A”或“B”).
(Ⅲ)如图是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=____________ V,内阻r=__________ Ω.
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【题目】目前在我国许多省市ETC联网正式启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称.汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示.假设汽车以v1=15m/s朝收费站正常沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在收费站中心线前l0m处正好匀减速至v2=5m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过20s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶.设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为l m/s2.汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小为__;汽车通过ETC通道比通过人工收费通道节约的时间是__秒.
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【题目】A、B两个带电粒子同时从匀强磁场的直线边界上的M、N点分别以45°和30°(与边界的夹角)射入磁场,又同时分别从N、M点穿出,如图所示.设边界上方的磁场范围足够大,下列说法中正确的是( )
A.A粒子带正电,B粒子带负电
B.A、B两粒子运动半径之比为1∶
C.A、B两粒子速率之比为1∶
D.A、B两粒子的比荷之比为3∶2
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