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【題目】如圖所示,在一豎直平面內,y軸左方有一水平向右的場強為E1的勻強電場和垂直于紙面向里的磁感應強度為B1的勻強磁場,y軸右方有一豎直向上的場強為E2的勻強電場和另一磁感應強度為B2的勻強磁場.有一帶電荷量為+q、質量為m的微粒,從x軸上的A點以初速度v與水平方向成θ角沿直線運動到y軸上的P點,A點到坐標原點O的距離為d.微粒進入y軸右側后在豎直面內做勻速圓周運動,然后沿與P點運動速度相反的方向打到半徑為r1/4的絕緣光滑圓管內壁的M(假設微粒與M點碰后速度改變、電荷量不變,圓管內徑的大小可忽略,電場和磁場可不受影響地穿透圓管),并恰好沿國管內無碰撞下滑至N.己知θ=37°,sin37°=0.6cos37°=0.8,求:

(1)E1E2大小之比;

(2)y軸右側的磁場的磁感應強度B2的大小和方向;

(3)A點運動到N點所用的時間.

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【題目】某同學將銅片和鋅片插入水果中制成一個水果電池,該同學利用下列所給器材測量該水果電池的電動勢E和內阻r

電流表A1(量程0.6A,內阻約1 Ω)電流表A2(量程20 mA,內阻約50 Ω)

電壓表V1(量程4V,內阻約4 kΩ)電壓表V2(量程15V,內阻15 kΩ)

滑動變阻器R1(010Ω)滑動變阻器R2(01000Ω)

待測水果電池”(電動勢E約為4 V,內阻r約為200 Ω) 開關S,導線若干

1)為盡量減小實驗的誤差,實驗中電流表選擇________;電壓表選擇________;滑動變阻器選________;(填寫字母代號。)

2)請在虛線方框中畫出實驗電路圖 ___________________ ;

3)該同學實驗中記錄的6組對應的數(shù)據(jù)如下表,試根據(jù)表中數(shù)據(jù)在圖中描點畫出UI圖線 _____________________ ;由圖線可得,水果電池的電動勢E________V,內電阻r________Ω。(計算結果保留3位有效數(shù)字。)

(4)實驗測得的水果電池的電動勢和內阻與真實值相比,E________E真,

r________r(選填大于、小于等于”)

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【題目】如圖所示,正方形ABCD以坐標原點O為中心,關于x軸對稱,與x軸交于M、N兩點,帶電量均為Q的點電荷固定在正方形的四個頂點,其中AB處點電荷帶正電,C、D處點電荷帶負電。下列說法中正確的是(

A. MN兩點的電場強度大小相等、方向相反

B. 由原點O開始沿x軸正半軸方向,電勢先降低后升高

C. x軸上M點左側、N點右側都存在場強為零的點

D. 負檢驗電荷在N點的電勢能大于其在M點的電勢能

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【題目】如圖所示,固定的傾斜光滑桿上套有一個質量為m的圓環(huán),圓環(huán)與一橡皮繩相連,橡皮繩的另一端固定在地面上的A點,橡皮繩豎直時處于原長h。讓圓環(huán)由靜止開始沿桿滑下,滑到桿的底端時速度為。則在圓環(huán)下滑過程中(

A. 圓環(huán)與橡皮繩組成的系統(tǒng)機械能守恒

B. 圓環(huán)的機械能先增大后減小

C. 橡皮繩再次到達原長時圓環(huán)動能最大

D. 最終橡皮繩的彈性勢能增加了

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【題目】馬航客機失聯(lián)后,西安衛(wèi)星測控中心緊急調動海洋、風云、高分、遙感4個型號近10顆衛(wèi)星,為地面搜救提供技術支持。特別是高分一號突破了空間分辨率、多光譜與大覆蓋面積相結合的大量關鍵技術。如圖為高分一號與北斗導航系統(tǒng)兩顆衛(wèi)星在空中某一面內運動的示意圖。北斗系統(tǒng)中兩顆衛(wèi)星“G1”“G3”以及高分一號均可認為繞地心O做勻速圓周運動。衛(wèi)星“G1”“G3”的軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置,高分一號C位置,若衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛(wèi)星間的相互作用力。則下列說法正確的是(

A. 衛(wèi)星“G1”“G3”的加速度大小相等且為

B. 如果使高分一號衛(wèi)星沿其原來的圓軌道快速到達B位置的下方,必須對其加速

C. 衛(wèi)星“G1”由位置A運動到位置B所需的時間為

D. 高分一號所在高度處有稀薄氣體,則運行一段時間后,機械能會增大

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【題目】

一汽車在平直公路上行駛。從某時刻開始計時,發(fā)動機的功率P隨時間t的變化如圖所示。假定汽車所受阻力的大小ff恒定不變。下列描述該汽車的速度v隨時間t變化的圖象中,可能正確的是(

A.B.C.D.

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【題目】以下說法中不正確的是(

A. 核反應方程: 中的為中子

B. 在光電效應中,飽和電流的大小與入射光的頻率有關,與入射光的強度無關

C. 釋放核能時必伴隨質量虧損,因為質量和能量有對應關系

D. 玻爾將量子觀念引入原子領域,其理論能夠解釋氫原子光譜的特征

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【題目】自然界真是奇妙,微觀世界的運動規(guī)律竟然與宏觀運動規(guī)律存在相似之處。

(1)在地心參考系中,星體離地心的距離 ,星體的引力勢能為零。質量為m的人造衛(wèi)星以第二宇宙速度從地面發(fā)射運動到離地心距離為r,其運動速度為 (G為引力常量,M為地球質量)。它運動到離地心無窮遠處,相對于地球的運動速度為零。請推導此衛(wèi)星運動到離地心距離為r時的引力勢能表達式。

(2)根據(jù)玻爾的氫原子模型,電子的運動看做經典力學描述下的軌道運動,原子中的電子在庫侖力作用下,繞原子核做圓周運動。

已知電子質量為m,電荷量為e,靜電力常量為k。氫原子處于基態(tài)(n=1)時電子的軌道半徑為r1,電勢能為 (取無窮遠處電勢能為零)。氫原子處于第n個能級的能量為基態(tài)能量的 (n=1,2,3…)。求氫原子從基態(tài)躍遷到n=2的激發(fā)態(tài)時吸收的能量。

②一個處于基態(tài)且動能為的氫原子與另一個處于基態(tài)且靜止的氫原子進行對心碰撞。若要使其中一個氫原子從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài), 至少為多少

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【題目】理想氣體的分子可視為質點,分子間除相互碰撞外,無相互作用力。如圖3所示,正方體容器內密封著一定質量的某種理想氣體。每個氣體分子的質量為m,已知該理想氣體分子平均動能與溫度的關系為 (k為常數(shù),T為熱力學溫度)。如果該正方體容器以水平速度u勻速運動,某時刻突然停下來。求該容器中氣體溫度的變化量(容器與外界不發(fā)生熱傳遞)

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【題目】如圖所示,在垂直于紙面向里的磁感應強度為B的勻強磁場中,兩根光滑平行金屬軌道MNPQ固定在豎直平面內,相距為L,電阻不計,中間連接阻值為R的電阻。電阻為r的金屬導體棒ab垂直于MN、PQ放在軌道上,且與軌道接觸良好,以速度v豎直向下做勻速運動。探究此過程中,在時間內重力做的功與感應電流的電功之間的關系,并說明能量轉化情況。

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