【題目】如圖,abcd 是一個質量為 m,邊長為 L 的正方形金屬線框,從圖示位置自由下落,在下落 h 后進入磁感應強度為 B 的勻強磁場,恰好做勻速直線運動,該磁場的寬度也為 L.在這個磁場的正下方 h+L 處以下,還充滿一個強度未知的勻強磁場(寬度足夠寬,且圖中未畫出),金屬線框 abcd 在進入這個磁場時也恰好做勻速直線運動。(不計空氣阻力影響)
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求:(1)線框 cd 邊剛進入未知磁場時的速度大。
(2)未知磁場的磁感應強度大?
(3)線框從開始下落到完全進入未知磁場的全過程中,產生的電能是多少?
【答案】(1)
;(2)
;(3)3mgL
【解析】
(1)線框進入第一個磁場前做自由落體運動,機械能守恒,
由機械能守恒定律得:mgh=
mv12
解得:v1=
,
線框離開第一個磁場后到進入第二個磁場前做勻加速運動,
由勻變速運動的速度位移公式得:v22﹣v12=2gh
解得:v2=2
;
(2)線框進入第一個磁場過程所受安培力:F=BIL=
,
線框進入磁場過程做勻速直線運動,由平衡條件得:mg=
,
線框進入第二個磁場過程受到的安培力:F′=B′IL=
,
線框進入第二個磁場過程做勻速直線運動,由平衡條件得:
=mg 解得,磁感應強度:B′=
;
(3)線框穿過兩個磁場時都做勻速直線運動,減少的重力勢能都轉化為電能,
線框從開始下落到完全進入未知磁場的全過程中,線框產生的電能:E=mg(2L+L)=3mgL;
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【題目】為了測量木塊與木板間的動摩擦因數μ,某小組使用DIS位移傳感器設計了如圖甲所示實驗裝置,讓木塊從傾斜木板上一點A由靜止釋放,位移傳感器可以測出木塊到傳感器的距離.位移傳感器連接計算機,描繪出滑塊相對傳感器的距離x隨時間t的變化規律如圖乙所示.
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(1)根據上述圖線,計算0.4 s時木塊的速度大小v=______ m/s,木塊加速度a=______ m/s2(結果均保留2位有效數字).
(2)在計算出加速度a后,為了測定動摩擦因數μ,還需要測量斜面的傾角θ(已知當地的重力加速度g),那么得出μ的表達式是μ=____________.(用a,θ,g表示)
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【題目】如圖,用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定理,即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關系。
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(1)實驗中,直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通過僅測量______(填選項前的符號),間接地解決這個問題。
A.小球開始釋放高度h
B.小球拋出點距地面的高度H
C.小球做平拋運動的射程
(2)圖甲中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影。實驗時,先讓入射球m1多次從斜軌上S位置靜止釋放,找到其平均落地點的位置P,測量平拋射程OP.然后,把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分,再將入射球m1從斜軌上S位置靜止釋放,與小球m2相碰,并多次重復,分別找到m1、m2相碰后平均落地點的位置M、N。接下來需要測量是______(填選項前的符號)
A.用天平測量兩個小球的質量m1、m2
B.測量小球m1開始釋放的高度h
C.測量拋出點距地面的高度H
D.測量平拋射程OM,ON
(3)若兩球相碰前后的動量守恒,其表達式可表示為______[用(2)中測量的量表示]。
(4)經測定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地點的平均位置距O點的距離如圖乙所示。碰撞前、后m1的動量分別為p1與p1′,則p1:p1′=______:11;若碰撞結束時m2的動量為p2′,則p1′:p2′=______:2.9.(均用分數形式表示)
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實驗結果說明,碰撞前、后總動量的比值
為______。
(5)有同學認為,上述實驗中僅更換兩個小球的材質,其他條件不變,可以使被碰小球做平拋運動的射程增大。請你用(4)中已知的數據,分析和計算出被碰小球m2平拋運動射程ON的最大值為______cm。
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【題目】(6分)一個靜止的鈾核,放在勻強磁場中,它發生一次
衰變后變為釷核,衰變后,
粒子和釷核都在勻強磁場中做勻速圓周運動,則以下判斷正確的是( )
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A. 1是
粒子的徑跡,2是釷核的徑跡
B. 1是釷核的徑跡,2是
粒子的徑跡
C. 3是
粒子的徑跡,4是釷核的徑跡
D. 3是釷核的徑跡,4是
粒子的徑跡
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【題目】如圖所示,在光滑的水平面上方,有兩個磁感應強度大小均為B,方向相反的水平勻強磁場,PQ為兩個磁場的理想邊界,磁場范圍足夠大。一個邊長為a、質量為m、電阻為R的單匝正方形金屬線框,以速度v垂直磁場方向從如圖實線位置Ⅰ開始向右運動,當線框運動到分別有一半面積在兩個磁場中的位置Ⅱ時,線框的速度為
。則下列說法正確的是( )
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A. 在位置Ⅱ時線框中的電功率為![]()
B. 此過程中回路產生的電能為
mv2
C. 在位置Ⅱ時線框的加速度為![]()
D. 此過程中通過導線橫截面的電荷量為![]()
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【題目】下列說法正確的是( )
A. 愛因斯坦在光的粒子性的基礎上,建立了光電效應方程
B. 康普頓效應表明光子只具有能量,不具有動量
C. 玻爾的原子理論成功地解釋了氫原子光譜的實驗規律
D. 盧瑟福根據α粒子散射實驗提出了原子的核式結構模型
E. 德布羅意指出微觀粒子的動量越大,其對應的波長就越長
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【題目】處于第 2 激發態的大量氫原子向低能級躍遷輻射多種頻率的光子,已知普朗克常量為 h,氫原子能級公式為 E=
,不同軌道半徑為 r n =n2r1,E1為基態能量,r1為第Ⅰ軌道半徑, n=1,2,3….則下列說法中錯誤的是 ( )
A. 共產生 3 種頻率的光子
B. 電子由第 2 激發態躍遷到基態時,電勢能減小,動能增加,總能量減小
C. 處于第 2 激發態和處于基態電子做圓周運動線速度大小之比為 1:3
D. 產生光子最大波長為λm=![]()
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【題目】圖1是電子束加工工件的示意圖,電子槍產生熱電子后被高壓電源加速,經聚焦系統會聚成很細的電子束,打在工件上產生高壓力和強能量,對工件進行加工。圖2是電子加速系統,K是與金屬板M距離很近的燈絲,電源EA給K加熱可以產生初速度不計的熱電子,N為金屬網,M、N接在輸出電壓恒為U的高壓電源EB上,M、N之間的電場近似為勻強電場。系統放置在真空環境中,通過控制系統排走工件上的多余電子,保證N與工件之間無電壓。正常工作時,若單位時間內從K發出的電子數為n,經M、N之間的電場加速后大多數電子從金屬網N的小孔射出,少部分電子打到金屬網絲上被吸收,從而形成回路電流,電流表的示數穩定為I.已知電子的質量為m、電量大小為e,不計電子所受的重力和電子之間的相互作用。求:
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(1)單位時間內被金屬網N吸收的電子數n′;若金屬網N吸收電子的動能全部轉化為內能,則其發熱功率P為多少;
(2)電子在聚焦時運動方向改變很小,可認為垂直打到工件上時的速度與從N中射出時的速度相同,并假設電子打在工件上被工件全部吸收不反彈。求電子束打到工件表面時對工件的作用力F大。徊⒄f明為增大這個作用力,可采取的合理可行的措施(至少說出兩點方法);
(3)已知MN兩板間的距離為d,設在兩板之間與M相距x到x+△x的空間內(△x足夠。╇娮訑禐椤N,求
與x的關系式。
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【題目】如圖,由U形管和細管連接的玻璃泡A、B和C浸泡在溫度均為0℃的水槽中,B的容積是A/4倍。閥門S將A和B兩部分隔開.A內為真空,B和C內都充有氣體.U形管內左邊水銀柱比右邊的低50mm.打開閥門S,整個系統穩定后,U形管內左右水銀柱高度相等。假設U形管和細管中的氣體體積遠小于玻璃泡的容積。
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(i)求玻璃泡C中氣體的壓強(以mmHg為單位)
(ii)將右側水槽的水從0℃加熱到一定溫度時,U形管內左右水銀柱高度差又為40mm,求加熱后右側水槽的水溫。
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