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1991年卢瑟福依据α粒子散射实验中α粒子发生了 (选填“大”或“小”)角度散射现象,提出了原子的核式结构模型。若用动能为1MeV的α粒子轰击金箔,则其速度约为 m/s。(质子和中子的质量均为1.67×10-27kg,1MeV=1×106eV)
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如图所示,把电量为-5×10-9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能 (选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势UA=15V,B点的电势UB=10V,则此过程中电场力做的功为 J。
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abc是光滑绝缘的固定轨道,其中ab是水平的,bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆,半径R=0.4m.质量m=0.20kg的不带电小球A静止在轨道上,另一质量M=0.60kg、速度为、电量的小球B与小球A发生正碰,碰后两球粘在一起,所带电量不变,在半圆轨道中存在水平向右的匀强电场,场强E=,半圆轨道bc左侧无电场.已知相碰后AB球经过半圆轨道最高点c时速度为3m/s,重力加速度.
求:
(1) 小球B的初速度大小?
(2) AB球碰后粘在一起,在半圆轨道上运动的最大速度大小?
(3) AB球在速度最大时,球对轨道的压力大小?
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电子感应加速器是利用变化磁场产生的电场来加速电子的,如图所示.在圆形磁铁的两极之间有一环形真空室,用交变电流充磁的电磁铁在两极间产生交变磁场,从而在环形室内产生很强的电场,使电子加速被加速的电子同时在洛伦兹力的作用下沿圆形轨道运动,没法把高能电子引入靶室,能使其进一步加速在一个半径为r=0.84m的电子感应加速器中,电子在被加速的时间内获得的能量为120MeV.这期间电子轨道内的高频交变磁场是线性变化的.磁通量从零增到1.8Wb,求:
(1) 当交变磁场线性增强时,电子所处的环形真空室内产生的感应电动势大小?
(2) 电子在环形真空室中共绕行了多少周?
(3) 有人说,根据麦克斯韦电磁场理论及法拉第电磁感应定律,电子感应加速器要完成电子的加速过程,电子轨道内的高频交变磁场也可以是线性减弱的,效果将完全一样,你同意吗?请简述理由.
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2007年10月24日18时05分,“嫦娥一号”发射升空, “嫦娥一号”探月卫星的路线简化后示意图如图所示卫星由地面发射后经过发射轨道进入停泊轨道。然后在停泊轨道经过调速后进入地一月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进 行探测.若地球与月球的质量之比为,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为.卫星在停泊轨道和工作轨道上均可视为做匀速圆周运动.
(1)卫星从停泊轨道经过调速后进入地一月转移轨道需要加速还是减速?
(2)求卫星在停泊轨道和工作轨道运行的线速度大小之比
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用下列实验器材:标准电压表V1,量程为2V,内阻r1=20kΩ;滑动变阻器R.总电阻为1KΩ;开关及导线;稳压电源ε=35V,内阻不计:待测电压表V2,表盘上有10个小格,内阻r2=300Ω,量程在28~32V之间设计测定V2量程的实验电路.且方法简单,有尽可能的精度.并能测多组数据
Ⅰ.在方框中画出合理的电路图;
Ⅱ.需要测量的数据是 (测量的物理量用字母表示);
Ⅲ.用所测物理量和已知物理最求解得待测电压表V2量程的表达式为
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用如图所示装置测定玻璃的折射率,在光具盘的中央固定一个半圆形的玻璃砖,使二者的圆心O重合.使激光束从玻璃弧面一侧入射并垂直直径平面通过圆心O射出玻璃砖,记下入射光束在光具盘上所对应的刻度.以圆心O为轴逆时针缓慢转动光具盘,同时观察直径平面一侧出射光线的变化:出射光线不断向下偏转并越来越暗,直到刚好看不到出射光线为止,并记下这时入射光线在光具盘上位置的刻度.测出入射光线在光具盘上二两次刻度之间的夹角θ.则玻璃的折射率的表达式为n= .若光在真空中的速度为c,激光在玻璃中的速度为ν= .
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等离子气流由左方连续以射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接线圈A内有随图乙所示的变化磁场且磁场B的正方向规定为向左,如图甲所示,则下列叙述正确的是
A.0~1s内ab、cd导线互相排斥 B.1~2s内ab、cd导线互相吸引
C.2~3s内ab、cd导线互相吸引 D.3~4s内ab、cd导线互相排斥
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如图所示,我某集团军在一次空地联合军事演习中,离地面H高处的飞机以水平对地速度发射一颗炸弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以初速度竖直向上发射一颗炮弹拦截(炮弹运动过程看作竖直上抛).设此时拦截系统与飞机的水平距离为S.若在不计空气阻力的情况下拦截成功,则下列选项正确的是
A. B. C. D.
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