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【题目】下列说法正确的是(  )

A.人类第一次实现原子核的人工核转变是查德威克用粒子轰击铍原子核,产生了碳原子核和一个中子

B.患癌症的病人可以接受钴60的放射治疗,这是利用了细胞分裂越快的组织对射线的耐受力越强的特点

C.强子是参与强相互作用的粒子,质子是最早发现的强子

D.比结合能越大的原子核,核子的平均质量也越大

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【题目】质谱仪在同位素分析、化学分析、生命科学分析中有广泛的应用。如图为一种单聚焦磁偏转质谱仪工作原理示意图,在以O为圆心,OH为对称轴,夹角为2α的扇形区域内分布着方向垂直纸面的匀强磁场。离子源S产生的各种不同正离子束(速度可看成零),经加速电压U0加速后,从A点进入偏转电场,如果不加偏转电压,比荷为的离子将沿AB垂直磁场左边界进入扇形磁场,经过扇形区域,最后从磁场右边界穿出到达收集点D,其中B点是MN的中点,收集点DAB段中点对称于OH轴;如果加上一个如图所示的极小的偏转电压,该离子束中比荷为的离子都能汇聚到D点。试求:

(1)离子到达A点时的速度大小;

(2)磁感应强度的大小和方向;

(3)如果离子经过偏转电场后偏转角为,其磁场中的轨道半径和在磁场中运动的时间。

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【题目】如图甲所示,电阻忽略不计的两根平行光滑金属导轨竖直放置,轨道间距为L=1m,上端接有电阻R=0.3Ω。在水平虚线MM'NN'间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B,磁场区域的高度为d=2m。现将质量m=0.3kg,电阻r=0.2Ω的导体杆abMM'处垂直导轨由静止释放,释放同时获得一向下的外力作用,外力大小满足F=0.5v+0.6N)(v为导体棒运动的速度),杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,测得电阻两端电压随时间均匀增大。

(1)分析并说明该导体杆在磁场中做何种运动;

(2)求磁感应强度B的大小;

(3)当导体杆下降1.5m时撤去外力,求导体杆穿过磁场全过程产生的焦耳热。(下落位移与外力的关系如图乙所示,图像面积表示做功)

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【题目】旧物循环再利用是爱护环境的一种体现,某学校举办了一次旧物改造大赛,其中有一同学利用旧纸板和铝片改造的赛车轨道小玩具引起了许多人的关注。赛车轨道的简易模型如图所示,ABDEEF段都是粗糙直轨道,动摩擦因数为0.2DE段的倾角α=LDE=0.5mLEF=0.3m,其余轨道不计摩擦。BC段是半径r1=0.4m的圆弧轨道,圆心角θ=,与直轨道相切于B点、C点,竖直圆轨道半径r2=0.2m,最低点错开,CD段水平。一辆质量m=0.2kg的玩具赛车(可看成质点)从A点静止释放,恰好能通过竖直圆轨道,不考虑D点和E点的能量损失,求:(已知cos=0.8sin=0.6

(1)赛车过C点时对轨道的作用力;

(2)AB段的距离;

(3)若想让赛车停在EF段,赛车要从距离B点多远处释放。

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【题目】如图所示,在xOy坐标系中有圆柱形匀强磁场区域,其圆心在O′(R0),半径为R,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向里。在y≥R范围内,有方向向左的匀强电场,电场强度为E。有一带正电的徽粒以平行于x轴射入磁场,微粒在磁场中的偏转半径刚好也是R。已知带电徹粒的电量为q,质量为m,整个装置处于真空中,不计重力。

(1)求微粒进入磁场的速度大小;

(2)若微粒从坐标原点射入磁场,求微粒从射入磁场到再次经过y轴所用时间;

(3)若微粒从y轴上y=处射向磁场,求微粒以后运动过程中距y轴的最大距离。

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【题目】为描绘“2.5V0.3A”的小灯泡的伏安特性曲线,某实验小组设计了如图甲所示的实验电路,要求小灯泡两端电压从0开始变化。

(1)实验室中有两种型号的滑动变阻器,应选择的是_________;(填“A”或“B”)

A.滑动变阻器R1200Ω,0.3A

B.滑动变阻器R110Ω,2A

(2)按照要求,在图甲中用笔画线代替导线完成电路连接_________A。闭合开关,某次测量时电流表的指针如图乙所示,其读数为_________A

(3)实验测得小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示,由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻_________(选填增大不变减小),灯丝的电阻率_________(选填增大不变减小);

(4)用一个阻值为5Ω的定值电阻与上述小灯泡组成串联电路,连接到内阻不计、电动势为3V的电源上,则流过小灯泡的电流约为_________A

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【题目】某实验小组利用如图甲实验装置进行相关力学实验

(1)将一条纸带穿过打点计时器,李同学发现有如图乙两种穿法,你认为正确是________。(填“A”或“B”)

(2)关于该装置,下列说法正确的是_______

A.做“探究小车速度随时间变化的关系”实验时,可将轨道不带滑轮一端适当垫高

B.做“探究小车速度随时间变化的关系”实验时,小车每次必须从同一点释放

C.做“探究小车加速度与力和质量的关系”实验时,每次改变小车质量都必须重新平衡摩擦力

D.做“探究功与速度变化的关系”实验时,调节滑轮高度,使细线与轨道平行

(3)在“探究小车速度随时间变化的关系”实验时,除了图甲中的仪器,下图仪器中还需要______________

实验完毕后,得到一条清晰纸带如图丙所示,截取当中一段用毫米刻度尺进行测量。在纸带上标注了“012345”五个计数点(每2个点标注一个计数点),已知打点计时器频率为50Hz,则打计数点2点时小车的速度为_________m/s。(结果保留2位有效数字);

(4)某同学利用该装置完成“探究功与速度变化的关系”实验时,通过测量小车从静止开始运动的位移x大小与小车获得的末速度v的值进行探究,则该组同学是否一定要平衡摩擦力?_________(填“是”或“否”)

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【题目】如图,某同学在玻璃皿中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,做旋转的液体实验。若蹄形磁铁两极正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T,玻璃皿的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=1.0Ω。闭合开关后,液体受到安培力做功而具有一定的动能,此时电压表示数为1.5V。下列说法正确的是(  )

A.电源输出功率为0.891W

B.液体的热功率为0.25W

C.由上往下看,液体做逆时针旋转

D.液体所受的安培力1.5×103N

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【题目】在光滑水平地面上放有一质量M=3kg带四分之一光滑圆弧形槽的小车,质量为m=2kg的小球以速度v0=5m/s沿水平槽口滑上圆弧形槽槽口距地面的高度h=0.8m,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)小球从槽口开始运动到最高点(未离开小车)的过程中,小球对小车做的功W

(2)小球落地瞬间,小车与小球间的水平间距L

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【题目】为了测量一节干电池的电动势和内电阻,某实验小组设计了如图甲所示的电路,实验室准备了下列器材供选用:

A.待测干电池一节

B.直流电流表(量程,内阻约为

C.直流电流表(量程,内阻约为

D.直流电压表(量程,内阻约为

E.直流电压表(量程,内阻约为

F.滑动变阻器(阻值范围为,允许最大电流为1A)

G.滑动变阻器(阻值范围为,允许最大电流为2A)

H.开关

I.导线若干

(1)实验中电压表应选用_______;电流表应选用______;滑动变阻器应选用_____。(填字母代号)

(2)实验小组在进行实验时,初始滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上开关S后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表才有读数,于是该组同学分别作出了电压表读数Ux、电流表读数Ix的关系图,如图乙所示,则根据图像可知,电池的电动势为________V,内阻为_________

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同步练习册答案