0  34008  34016  34022  34026  34032  34034  34038  34044  34046  34052  34058  34062  34064  34068  34074  34076  34082  34086  34088  34092  34094  34098  34100  34102  34103  34104  34106  34107  34108  34110  34112  34116  34118  34122  34124  34128  34134  34136  34142  34146  34148  34152  34158  34164  34166  34172  34176  34178  34184  34188  34194  34202  447090 

选修3-51ACD(2,(2)1.96Mev(3)减小,,不变(4)AD

二、选择1 C2B3ACD4BC3

d/2=r+rsin(90°-60°)     解得r=d/3                           ①     

小球在磁场中作匀速圆周运动:qv0B=mv02/r          ②    由①②得:v0=Bqd/3m              ③   

(2)E=Bdv0/4=B2d2q/12m,I= B2d2q/12mR

(3)Q= B2d2q2/72m    q’=q/3   (4)qr/3Bd

 

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选修3-4(1 )ACD(2)(1)T=0.2s (2) y0=-2cm s0=30cm

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6. 如图所示,水平放置的金属细圆环半径为1.0m,竖直放置的金属细圆柱(其半径比0.1m 小得多)的端面与金属圆环的上表面在同一平面内,圆柱的细轴通过圆环的中心O,将一质量和电阻均不计的导体棒一端固定一个质量为10g的金属小球,被圆环和细圆柱端面支撑,棒的一端有一小孔套在细轴O上,固定小球的一端可绕轴线沿圆环作圆周运动,小球与圆环的摩擦因素为0.1,圆环处于磁感应强度大小为4T、方向竖直向上的恒定磁场中,金属细圆柱与圆环之间连接如图电学元件,不计棒与轴及与细圆柱端面的摩擦,也不计细圆柱、圆环及感应电流产生的磁场,开始时S1断开,S2拔在1位置,R1=R3=4Ω,R2=R4=6Ω,C=30uF,求:

(1)S1闭合,问沿垂直于棒的方向以多大的水平外力作用于棒的A端,才能使棒稳定后以角速度10rad/s匀速转动?

(2)S1闭合稳定后,S2由1拔到2位置,作用在棒上的外力不变,则至棒又稳定匀速转动的过程中,流经R3的电量是多少?

 

 

 

 

 

 

 

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5.如图所示,ab、ef是平行地固定在水平绝缘桌面上的光滑金属导轨,导轨间距为d。在导轨左端a、e上连着一个阻值为R的电阻,一质量为3m、长为d的金属棒MN恰能置于导轨上并和导轨良好接触。起初金属棒静止于图示位置,整个装置处于方向垂直桌面向下、磁感应强度为B的匀强磁场中。现有一质量为m的带电量为q的绝缘小球在桌面上从O点(O点为导轨上的一点)以与ef成60°角射向ab,随后小球直接垂直地打在金属棒的中点上,并和棒粘合在一起向左运动,碰撞后的瞬间速度这碰前的1/4,运动一段时间后后静止(设小球与棒碰撞后所带的电荷消失),导轨和金属棒的电阻不计。求:(1)小球射入磁场时的初速度大小v0;(2)求刚刚碰撞结束语瞬间流过电阻的电流。(3)整个过程中电阻R上产生的热量Q和通过电阻R的电阻q。(4)求棒移动的距离。

 

 

 

 

 

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4.质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为Ff.物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为s.在这个过程中,以下结论正确的是

A.物块到达小车最右端时具有的动能为F (l+s)

B.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为Ff s

C.物块克服摩擦力所做的功为Ff (l+s)D.物块和小车增加的机械能为Ff s

三、计算

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3.“二分频”音箱内有高、低两个扬声器.音箱要将扩音机送来的含有不同频率的混合音频电流按高、低段分离出来,送往相应的扬声器,以便使电流所携带的音频信号按原比例还原成高、低频的机械振动.右图中为音箱的电路简化图,高低频混合电流由a、b端输入,L是线圈,C是电容器,则

A.甲扬声器是低音扬声器  B.C的作用是阻碍低频电流通过乙扬声器

C.乙扬声器的振幅一定大 D.L的作用是阻碍高频电流通过甲扬声器

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A.石块刚被抛出时的速度大小v0   B.抛石机对石块所做的功W

C.石块刚落地时的速度vt的大小     D.石块刚落地时的速度vt的方向

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( )1。四亿年前,地球每年是400天,那时,地球每自转达一周的时间为21.5h,科学家们猜想,地球自转变慢的原因主要有两个:一个是潮汐时海水与海岸碰撞、与海底摩擦而使能量变成内能;另一个是由于潮汐的作用,地球把部分自转能量传给了月球,使月球的机械能增加了(不考虑对月球自转的影响),由此可以判断,与四亿年前相比月球绕地球公转的(            )

A.半径减小            B.线速度增大     C. 周期增大            D.角速度增大

( )2。“抛石机”是古代战争中常用的一种设备如图所示,某研究小组用自制的抛石机演练抛石过程。所用抛石机长臂的长度L ,石块装在长臂末端的口袋中。开始时长臂与水平面间的夹角α ,对短臂施力,使石块经较长路径获得较大的速度,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块被水平抛出,石块落地位置与抛出位置间的水平距离s 。不计空气阻力。根据以上条件,不能求出的物理量是

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(3) 如图所示是使用光电管的原理图。当频率为ν的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。如果将变阻器的滑动端P由A向B滑动,通过电流表的电流强度将会_____(填“增加”、“减小”或“不变”)。当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为______(已知电子电量为e)。如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将_________(填“增加”、“减小”或“不变”)。

(4) 下列各种叙述中,符合物理学史事实的是

A.托马斯?杨通过对光的干涉的研究证实了光具有波动性B.普朗克为了解释光电效应的规律,提出了光子说

C.玻尔对原子模型提出了三点假设,成功地解释了一切原子光谱

D.卢瑟福首先发现了质子,同时预言了中子的存在

二、选择1,2为单选择。

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(2)若两个氘核以相同的动能Ek=0.35MeV正碰,发生聚变后,氦3和中子的总动能为2Mev,则聚变以光子放出的能量为多少?

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同步练习册答案