题目列表(包括答案和解析)
19.如图所示,活塞将封闭气缸内的气体分成甲、乙两部分,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,气缸与活塞之间光滑且不漏气,活塞处于平衡状态。用E甲、E乙分别表示甲、乙两部分气体的内能,用p甲、p乙分别表示甲、乙两部分气体的压强。则在用力将拉杆缓慢向右推动的过程中
A.E甲、E乙都不变,p甲=p乙 B.E甲减小E乙增大,p甲<p乙
C.E甲与E乙之和不变,p甲=p乙 D.E甲与E乙之和增加,p甲<p乙
18.如图所示,小朋友在玩一种运动中投掷的游戏,目的是在运动中将手中的球投进离地面高3m的吊环,他在车上和车一起以2m/s的速度向吊环运动,
小朋友抛球时手离地面1.2m,当他在离吊环的水平距离为2m
时将球相对于自己竖直上抛,球刚好进入吊环,他将球竖直向
上抛出时的速度是(g取10m/s2)
A.1.8m/s B.3.2m/s
C.6.8m/s D.3.6m/s
17. 回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速。两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出。如果用同一回旋加速器分别加速氚核()和α粒子()比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有
A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大
B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小
C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小
D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大
16.两个倾角相同的滑杆上分别套、两圆环,两环上 分别用细线悬吊着两物体、,如图所示,当它们都沿滑杆向下滑动时,的悬线与杆垂直,的悬线竖直向下,则
A.环与杆无摩擦力 B.环与杆无摩擦力
C.环做的是匀速运动 D.环做的是加速运动
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15.频率为ν的光子,具有能量为hν,动量为 。将这个光子打在处于静止的电子上,光子将偏离原来的运动方向,这种现象称为光的散射。下列关于散射后光子说法正确的是
A.虽然改变了原来的运动方向但频率不变
B.光子将从电子处获得能量频率变大
C.由于光子与电子碰撞,散射后光子的频率低于入射光子的频率
D.虽然光子与电子碰撞,散射后光子的速度仍然等于入射光子的速度
14.1956年,李政道和杨振宁提出在弱相互作用中宇称不守恒,并由吴健雄用放射源进行了实验验证,1957年李、杨两人为此获得诺贝尔物理学奖。的衰变方程是 ,其中是反中微子,它的电荷为零,静止质量可认为是零,则下列说法正确的是
A.该反应类型属于重核裂变
B.如果大量发生衰变,经过两个半衰期衰变核数是原来的3/4
C.反应后的中子数比反应前少1
D.衰变产物的质量数和核电荷数分别为60,28
18.(16分)如图19甲所示,在两平行金属板的中线OO′某处放置一个粒子源,粒子沿OO′方向连续不断地放出速度的带正电的粒子。在直线MN的右侧分布有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=0.01T,方向垂直纸面向里,MN与中线OO′垂直。两平行金属板间的电压U随时间变化的U-t图线如图19乙所示。已知带电粒子的荷质比,粒子的重力和粒子之间的作用力均可忽略不计,若时刻粒子源放出的粒子恰能从平行金属板边缘离开电场(设在每个粒子通过电场区域的时间内,可以把板间的电场看作是恒定的)。求:
(1)时刻粒子源放出的粒子离开电场时的速度大小和方向。
(2)从粒子源放出的粒子在磁场中运动的最短时间和最长时间。
17.(16分)如图18所示,两个宽度为d的有界磁场区域,磁感应强度都为B,方向如图18所示,不考虑左右磁场相互影响且有理想边界。一带电质点质量为m,电量为q,以一定的初速度从边界外侧垂直磁场方向射入磁场,入射方向与CD成θ角。若带电质点经过两磁场区域后又与初速度方向相同的速度出射。求初速度的最小值以及经过磁场区域的最长时间。(重力不计)。
16.(15分)长L=60cm质量为m=6.0×10-2kg,粗细均匀的金属棒,两端用完全相同的弹簧挂起,放在磁感强度为B=0.4T,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,如图17所示,若不计弹簧重力,问(1)要使弹簧不伸长,金属棒中电流的大小和方向如何?(2)如在金属中通入自左向右、大小为I=0.2A的电流,金属棒下降x1=1cm,若通入金属棒中的电流仍为0.2A,但方向相反,这时金属棒下降了多少?
15.(15分)一微粒质量为m带负电荷,电量大小是q,如图16所示,将它以一定初速度在磁场中M点释放以后,它就做匀速直线运动,已知匀强磁场的磁感应强度为B,空气对微粒的阻力大小恒为f,求微粒做匀速运动时的速度。
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