0  108349  108357  108363  108367  108373  108375  108379  108385  108387  108393  108399  108403  108405  108409  108415  108417  108423  108427  108429  108433  108435  108439  108441  108443  108444  108445  108447  108448  108449  108451  108453  108457  108459  108463  108465  108469  108475  108477  108483  108487  108489  108493  108499  108505  108507  108513  108517  108519  108525  108529  108535  108543  447090 

   强度为E=,那么下列说法正确的是                                    (    )

    A.若移去检验电荷,该点的电场强度就变为零

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1.在电场中某点放一检验电荷,其电荷量为q,检验电荷受到的电场力为F,则该点的电场

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       B(10分)太阳的能量来自下面的反应:四个质子(氢核)聚变成一个粒子.同时发射两个正电子和两个没有静止质量的中微子.若太阳辐射能量的总功率为P,质子、氦核,正电子的质量分别为,真空中的光速为c。求:

        (1)写出核反应方程式.

        (2)核反应所释放的能量△E.

        (3)在t时间内参与上述热核反应的质子数目.

 

 

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      A(10分)在标准状况下,有体积为V的水和体积为V的可认为是理想气体的水蒸气.已知水的密度为,阿伏加德罗常数为NA,水的摩尔质量为MA,在标准状况下水蒸气的摩尔体积为VA。求:

         (1)说明标准状况下水分子与水蒸气分子的平均动能的大小关系;

         (2)它们中各有多少个水分子?

         (3)它们中相邻两个水分子之间的平均距离.

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15.(A、B两题任选一题,答卷时写清题号.)

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(3)若小环与PQ间动摩擦因数为,且>0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等),现将小环移至M点右侧6R处由静止开始释放,求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功.

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14.(14分)如同所示的竖直平面内有范围足够大、方向水平向左的匀强电场,在虚线的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感强度大小为B。一绝缘C形弯杆由两段直杆和一半径为R的半圆环组成,固定在纸面所在的竖直平面内。PQ、MN水平且足够长,半圆环MAP在磁场边界左侧。P、M点在磁场边界线上,NMAP段是光滑的,有一质量为m、带电荷量为+q的小环套在MN杆上,它所受电场力为重力的倍,现在从M点右侧的D点由静止释放小环,小环刚好能到达P点.

(1)求DM间距离r0

(2)求上述过程中小环第一次通过与O等高的A点时弯杆对小环作用力的大小;

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       (2)若保持磁感强度B0的大小不变,从t=0时刻开始,给ab棒施加一个水平向右的拉力。使它以a=4.0m/s2的加速度匀加速运动.推导出此拉力F的大小随时间t变化的函数表达式.并在图乙所示的坐标图上作出拉力F随时间t变化的F―t图线.

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(1)若从某时刻(t=0)开始,调节磁感强度的大小使其以 =0.20T/s的变化率均匀增加.求经过多长时间ab棒开始滑动?此时通过ab棒的电流大小和方向如何?

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13.(12分)如图甲所示,一个足够长的“U”形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN,PQ两导轨间的宽度为L=0.50m.一根质量为m=0.50kg的均匀金属导体棒ab横跨在导轨上且接触良好,abMP恰好围成一个正方形.该轨道平面处在磁感强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中,ab棒与导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力均为fm=1.0N,ab棒的电阻为R=0.10,,其他各部分电阻均不计.开始时,磁感强度B0=0.50T.

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同步练习册答案