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科目: 来源: 题型:多选题

15.如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R=2Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场,现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平,已知杆ab进入磁场时的速度v0=1m/s,下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示,g取10m/s2,则(  )
A.匀强磁场的磁感应强度为2T
B.杆ab下落0.3m时金属杆的速度为1m/s
C.杆ab下落0.3m的过程中R上产生的热量为0.2J
D.杆ab下落0.3m的过程中通过R的电荷量为0.25C

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科目: 来源: 题型:多选题

14.如图所示,一个半径为R的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交,环上各点的磁感应强度B大小相等,方向均与环面轴线方向成θ角(环面轴线为竖直方向).若导线环上载有如图所示的恒定电流I,则下列说法正确的是(  )
A.导电圆环所受安培力方向竖直向下
B.导电圆环所受安培力方向竖直向上
C.导电圆环所受安培力的大小为2BIR
D.导电圆环所受安培力的大小为2πBIRsinθ

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科目: 来源: 题型:填空题

13.1988年10月16日,我国北京正负电子对撞机首次对撞成功.若正负电子对撞后消失而转化为光子,这个过程反应方程式为${\;}_{1}^{0}e$+${\;}_{-1}^{0}e$→2γ.若正负电子的能量全部转化为光子的能量,且这对光子频率相同,则光子的频率为$\frac{{E}_{k}+m{c}^{2}}{h}$.(已知电子质量为m,对撞时每个电子动能为Ek,普朗克恒量为h)

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科目: 来源: 题型:填空题

12.一质量为m的行星以某恒星为中心天体旋转,与恒星距离为r,周期为T,则行星的线速度为$\frac{2πr}{T}$,恒星的质量为$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$,若该恒星半径为R,则恒星的密度为$\frac{3π{r}^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$.

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科目: 来源: 题型:解答题

11.光滑的半圆形竖直轨道,其圆心与墙在同一竖直平面内,轨道的下端与水平相切,水平面高出地面H=2R,如图所示,一小球沿水平方向进入半圆形轨道下端,小球沿轨道运动的过程中对轨道的压力的大小和小球与圆心的连线同竖直方向的夹角θ满足关系式F=k+kcosθ,其中k为常数,求:
(1)常数k的大小;
(2)小球落地点到竖直墙的水平距离L.

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科目: 来源: 题型:解答题

10.有一个质量为m,带电量为-q的粒子(重力不计,可视为电荷)围绕一个带电量为+Q的点电荷做圆周运动,如图,已知运动半径为R,求:
(1)粒子所受到的库仑力?
(2)粒子的速度大小?

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科目: 来源: 题型:选择题

9.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内(  )
A.速度一定在不断地改变,加速度也一定在不断地改变,且加速度的改变乃速度变化的原因
B.速度一定在不断地改变,加速度可以不变,加速度乃速度不断改变的原因
C.速度大小可以不变,加速度一定在不断改变,且加速度的改变乃速度方向改变的原因
D.速度和加速度都可以不变,且速度方向为曲线上该点的切线方向

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科目: 来源: 题型:填空题

8.把火星和地球都视为质量均匀的球体,已知火星和地球两者的半径之比为p,又知火星表面和地球表面的重力加速度之比为q,则火星和地球两者的密度之比为$\frac{q}{p}$.

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科目: 来源: 题型:多选题

7.下列说法中正确的是(  )
A.做简谐运动的物体,其振动能量与振幅无关
B.全息照相的拍摄利用了光的干涉原理
C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关
D.医学上用激光做“光刀”来进行手术,主要是利用了激光的亮度高、能量大的特点
E.机械波和电磁波都可以在真空中传播

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科目: 来源: 题型:解答题

6.如图所示,粗细均匀,两端开口的U形管竖直放置,管的内径很小,水平部分BC长14cm,一空气柱将管内水银分隔成左右两段,大气压强相当于高为76cm水银柱的压强.
①当空气柱长度为8cm,温度为T0=273K时,BC管内左边水银柱长2cm,AB管内水银柱长也是2cm,则右边水银柱总长是多少?
②当空气柱温度升高到多少时,左边的水银恰好全部进入竖直管AB内?

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同步练习册答案