9.如图4-3-19所示.一个内壁光滑的圆锥的轴线垂直于水平面.圆锥固定不动.两个质量相同的球A.B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动.则( ) A.球A的线速度必大于球B的线速度 图4-3-19 B.球A的角速度必小于球B的角速度 C.球A的运动周期必小于球B的运动周期 D.球A对筒壁的压力必大于球B对筒壁的压力 解析:选AB.对A有mg·cotθ=m=mωA2·RA 对B有mg·cotθ=m=mωB2·RB 由图知RA>RB 得vA>vB.ωA<ωB.故A.B正确.又因为T=.所以TA>TB.又由受力情况知FNA=FNB=.故C.D错误. 图4-3-20 10.如图4-3-20所示.一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心轴OO′转动.筒内壁粗糙.筒口半径和筒高分别为R和H.筒内壁A点的高度为筒高的一半.内壁上有一质量为m的小物块.求: (1)当筒不转动时.物块静止在筒壁A点受到的摩擦力和支持力的大小, (2)当物块在A点随筒做匀速转动.且其所受到的摩擦力为零时.筒转动的角速度. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距l = 0.2m,电阻R1 = 0.4Ω,导轨上静止放置一质量m = 0.1kg、电阻R2  = 0.1Ω的金属杆,导轨电阻忽略不计,整个装置处在磁感应强度B1 = 0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止起做匀加速运动并开始计时,若5s末杆的速度为2.5m/s,求:

(1)5s末时电阻R上消耗的电功率;

(2)5s末时外力F的功率.

(3)若杆最终以8 m/s的速度作匀速运动, 此时闭合电键S射线源Q释放的粒子经加速电场C加速后从a孔对着圆心O进入半径r = m的固定圆筒中(筒壁上的小孔a只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向下的磁感应强度为B2的匀强磁场。粒子每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,也无机械能损失,粒子与圆筒壁碰撞5次后恰又从a孔背离圆心射出,忽略粒子进入加速电场的初速度,若粒子质量= 6.6×10-27 kg , 电量= 3.2×10-19 C, 则磁感应强度B2 多大?若不计碰撞时间,粒子在圆筒内运动的总时间多大?

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如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距l=0.2 m,电阻R1=0.4 Ω,导轨上静止放置一质量m=0.1 kg、电阻R2=0.1 Ω的金属杆,导轨电阻忽略不计,整个装置处在磁感应强度B1=0.5 T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止起做匀加速运动并开始计时,若5 s末杆的速度为2.5 m/s,求:

(1)5 s末时电阻R上消耗的电功率;

(2)5 s末时外力F的功率.

(3)若杆最终以8 m/s的速度作匀速运动,此时闭合电键S,α射线源Q释放的α粒子经加速电场C加速后从a孔对着圆心O进入半径rm的固定圆筒中(筒壁上的小孔a只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向下的磁感应强度为B2的匀强磁场.α粒子每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,也无机械能损失,粒子与圆筒壁碰撞5次后恰又从a孔背离圆心射出,忽略α粒子进入加速电场的初速度,若α粒子质量mα=6.6×10-27 kg,电量qα=3.2×10-19 C,则磁感应强度B2多大?若不计碰撞时间,粒子在圆筒内运动的总时间多大?

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如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2 m,电阻R1=0.4 Ω,导轨上静止放置一质量m=0.1 kg、电阻R2=0.1 Ω的金属杆,导轨电阻忽略不计,整个装置处在磁感应强度B1=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,最终以8 m/s的速度作匀速直线运动.若此时闭合开关S,释放的α粒子经加速电场C加速后从a孔对着圆心O进入半径rm的固定圆筒中(筒壁上的小孔a只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向下的磁感应强度为B2的匀强磁场α粒子每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,也无机械能损失.(α粒子质量mα≈6.4×10-27 kg,电荷量qα=3.2×10-19 C).求:

(1)ab杆做匀速直线运动过程中,外力F的功率;

(2)α射线源Q是钍核发生衰变生成镭核并放出一个α粒子,完成下列钍核的衰变方程+________;

(3)若α粒子与圆筒壁碰撞5次后恰又从a孔背离圆心射出,忽略α粒子进入加速电场的初速度,求磁感应强度B2

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A. (1) 下列说法正确的是________.

A. 当两个分子间的分子势能增大时,分子间作用力一定减小

B. 大量分子的集体行为是不规则的,带有偶然性

C. 晶体和非晶体在一定的条件下可以转化

D. 人类利用能源时,是将高品质的能量释放出来并最终转化为低品质的内能

(2) 一定质量的理想气体,体积由V1压缩至V2,第一次是经过一个等温过程,最终气体压强是p1、气体内能是E1;第二次是经过一个等压过程,最终气体压强是p2、气体内能是E2;则p1________p2,E1________E2.(填“>” “=”或“<”) 

(3) 当把一滴用酒精稀释过的油酸滴在水面上时,油酸就在水面上散开,油酸分子就立在水面上,形成单分子层油膜,现有按酒精与油酸的体积比为m∶n 配制好的油酸酒精溶液置于容器中,还有一个装有约2cm深水的浅盘,一支滴管,一个量筒.现用滴管从量筒中取V体积的溶液,让其自由滴出,全部滴完共为N滴.

① 用滴管将一滴油酸酒精溶液滴入浅盘,待油酸薄膜稳定后,将薄膜轮廓描绘在坐标纸上,如图所示.(已知坐标纸上每个小方格面积为S,求油膜面积时,半个以上方格面积记为S,不足半个舍去)则油膜面积为________.

② 求出估算油酸分子直径的表达式.

B. (1) 下列说法正确的是________.

A. 测定某恒星特定元素发出光的频率,对比地球上该元素的发光频率,可以推算该恒星远离地球的速度

B. 无线电波没有偏振现象

C. 红外线比无线电波更容易发生干涉和衍射现象

D. 在一个确定的参考系中观测,运动物体上物理过程的时间进程跟物体运动速度有关

(2) 在“研究单摆周期与摆长的关系”实验中,摆的振幅不要太大,摆线要细些、伸缩性要小,线的长度要尽量________(填“长些”或“短些”).悬点要固定,摆长是悬点到________的距离.

(3) 如图,为一圆柱中空玻璃管,管内径为R1,外径为R2,R2=2R1.一束光线在圆柱横截面内射向玻璃管,为保证在内壁处光不会进入中空部分,问入射角i应满足什么条件?

C.(1) 存在下列事实:① 一对高能的γ光子相遇时可能产生一对正负电子;② 一个孤立的γ光子不论其频率多高都不可能产生一对正负电子;③一个高能的γ光子经过重核附近时可能产生一对正负电子;④ 原子核发生变化时,只发射一些特定频率的γ光子.关于上述事实下列说法正确的是(电子质量me,光在真空中速度为c,普朗克常量为h)________.

A. 事实①表明,微观世界中的相互作用,只要符合能量守恒的事件就一定能发生

B. 事实②说明,动量守恒定律和能量守恒定律是自然界的普遍规律

C. 事实③中,由于外界重核的参与,系统动量不守恒,而γ光子的频率需满足ν ≥

D. 事实④中表明,原子核的能级也是不连续的

(2) 本身不是易裂变材料,但是一种增殖材料,它能够吸收慢中子变成,然后经过________次________衰变转变为易裂变材料铀的同位素.

(3) 如图为通过某光电管的光电流与两极间电压的关系,当用光子能量为4.5eV的蓝光照射光电管的阴极K时,对应图线与横轴的交点U1=-2.37V.(普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,电子电量e=1.6×10-19 C)(以下计算结果保留两位有效数字)

① 求阴极K发生光电效应的极限频率.

② 当用光子能量为7.0eV的紫外线持续照射光电管的阴极K时,测得饱和电流为0.32μA,求阴极K单位时间发射的光电子数.

 

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A. (1) 下列说法正确的是________.

A. 当两个分子间的分子势能增大时,分子间作用力一定减小

B. 大量分子的集体行为是不规则的,带有偶然性

C. 晶体和非晶体在一定的条件下可以转化

D. 人类利用能源时,是将高品质的能量释放出来并最终转化为低品质的内能

(2) 一定质量的理想气体,体积由V1压缩至V2,第一次是经过一个等温过程,最终气体压强是p1、气体内能是E1;第二次是经过一个等压过程,最终气体压强是p2、气体内能是E2;则p1________p2,E1________E2.(填“>” “=”或“<”) 

(3) 当把一滴用酒精稀释过的油酸滴在水面上时,油酸就在水面上散开,油酸分子就立在水面上,形成单分子层油膜,现有按酒精与油酸的体积比为m∶n 配制好的油酸酒精溶液置于容器中,还有一个装有约2cm深水的浅盘,一支滴管,一个量筒.现用滴管从量筒中取V体积的溶液,让其自由滴出,全部滴完共为N滴.

① 用滴管将一滴油酸酒精溶液滴入浅盘,待油酸薄膜稳定后,将薄膜轮廓描绘在坐标纸上,如图所示.(已知坐标纸上每个小方格面积为S,求油膜面积时,半个以上方格面积记为S,不足半个舍去)则油膜面积为________.

② 求出估算油酸分子直径的表达式.

B. (1) 下列说法正确的是________.

A. 测定某恒星特定元素发出光的频率,对比地球上该元素的发光频率,可以推算该恒星远离地球的速度

B. 无线电波没有偏振现象

C. 红外线比无线电波更容易发生干涉和衍射现象

D. 在一个确定的参考系中观测,运动物体上物理过程的时间进程跟物体运动速度有关

(2) 在“研究单摆周期与摆长的关系”实验中,摆的振幅不要太大,摆线要细些、伸缩性要小,线的长度要尽量________(填“长些”或“短些”).悬点要固定,摆长是悬点到________的距离.

(3) 如图,为一圆柱中空玻璃管,管内径为R1,外径为R2,R2=2R1.一束光线在圆柱横截面内射向玻璃管,为保证在内壁处光不会进入中空部分,问入射角i应满足什么条件?

C.(1) 存在下列事实:① 一对高能的γ光子相遇时可能产生一对正负电子;② 一个孤立的γ光子不论其频率多高都不可能产生一对正负电子;③ 一个高能的γ光子经过重核附近时可能产生一对正负电子;④ 原子核发生变化时,只发射一些特定频率的γ光子.关于上述事实下列说法正确的是(电子质量me,光在真空中速度为c,普朗克常量为h)________.

A. 事实①表明,微观世界中的相互作用,只要符合能量守恒的事件就一定能发生

B. 事实②说明,动量守恒定律和能量守恒定律是自然界的普遍规律

C. 事实③中,由于外界重核的参与,系统动量不守恒,而γ光子的频率需满足ν ≥

D. 事实④中表明,原子核的能级也是不连续的

(2) 本身不是易裂变材料,但是一种增殖材料,它能够吸收慢中子变成,然后经过________次________衰变转变为易裂变材料铀的同位素.

(3) 如图为通过某光电管的光电流与两极间电压的关系,当用光子能量为4.5eV的蓝光照射光电管的阴极K时,对应图线与横轴的交点U1=-2.37V.(普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,电子电量e=1.6×10-19 C)(以下计算结果保留两位有效数字)

① 求阴极K发生光电效应的极限频率.

② 当用光子能量为7.0eV的紫外线持续照射光电管的阴极K时,测得饱和电流为0.32μA,求阴极K单位时间发射的光电子数.

 

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