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【题目】如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,结果受到激发后的氢原子能辐射出三种不同频率的光子,让辐射出的光子照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应,其中一种光子恰好能使该金属发生光电效应,则打出的光电子的最大初动能为( )
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A. 12.09eV
B. 10.2eV
C. 1.89eV
D. 0
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【题目】如图所示,截面积分别为SA=1cm2、SB=0. 5cm2的两个上部开口的柱形气A、B,底部通过体积可以忽略不计的细管连通,A、B两个气缸内分别有两个不计厚度的活塞,质量分别为mA=1. 4kg、mB=0. 7kg。A气缸内壁粗糙,活塞与气缸间的最大静摩擦力为Ff=3N;B气缸内壁光滑,且离底部2h高处有一活塞销。当气缸内充有某种理想气体时,A、B中的活塞距底部均为h,此时气体温度为T0=300K,外界大气压为P0=1. 0×105Pa。现缓慢升高气体温度,(g取10m/s2,)求:
(1)当气缸B中的活塞刚好被活塞销卡住时,气体的温度;
(2)当气缸A中的活塞刚要滑动时,气体的温度T2。
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【题目】如图所示,一束电荷量为e的电子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为θ=60°,求:(1)电子的质量m.(2)穿越磁场的时间t.
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【答案】(1)
;(2)
;
【解析】试题分析:(1)粒子的运动轨迹图如图所示:
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根据几何关系有![]()
根据洛伦兹力提供向心力得,
,解得电子的质量
。
(2)电子的周期![]()
所以电子穿越磁场的时间
.
考点:带电粒子在匀强磁场中的运动、牛顿第二定律、向心力
【名师点睛】解决本题的关键作出电子的运动轨迹图,结合几何关系,运用半径公式和周期公式进行求解。
【题型】解答题
【结束】
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【题目】如图所示是一个透明的玻璃圆柱体的横截面,其半径R为20cm,AB是过圆心的一条水平直径.有一激光源S,发射出一条很细的水平激光束,恰好沿玻璃圆柱体顶部过去.现将激光源S沿竖直方向缓慢向下移动直到距离AOB的距离为h=10
cm时,水平激光束第一次从B点射出.(光在真空中的传播速度为3×108m/s)试求:(1)玻璃的折射率:(2)经B点反射的光束在玻璃圆柱体中的传播时间(从进入玻璃圆柱体开始计时).
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【题目】某研究性学习小组欲测定一块电池的电动势E.
(1)先直接用多用电表测定该电池电动势.在操作无误的情况下,多用电表表盘示数为9.4V.
(2)然后,用电压表V、电阻箱R、定值电阻R0、开关S、若干导线和该电池组成电路,测定该电池电动势.
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甲 乙 丙
①根据电路图乙,用笔画线代替导线,将实物图甲连接成完整电路________.
②闭合开关S,调整电阻箱阻值R,读出电压表V相应示数U.该学习小组测出大量数据,分析筛选出R、U数据,并计算出相应的1/R与1/U的值,用数据在坐标纸上描点,并作出1/U 1/R图线丙.
③从图线中可求得E=________V.
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【题目】如图,竖直平面内放着两根间距L=1m、电阻不计的足够长平行金属板M、N,两板间接一阻值
的电阻,N板上有一小孔Q,在金属板M、N及CD上方有垂直纸面向里的磁感应强度
的有界匀强磁场,N板右侧区域KL上、下部分分别充满方向垂直纸面向外和向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为
和
。有一质量M=0.3kg、电阻
的金属棒搭在MN之间并与MN良好接触,用输出功率恒定的电动机拉着金属棒竖直向上运动,当金属棒达到最大速度时,在与Q等高并靠近M板的P点静止释放一个比荷
的正离子,经电场加速后,以v=200m/s的速度从Q点垂直于N板边界射入右侧区域。不计离子重力,忽略电流产生的磁场,取
。求:
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(1)金属棒达到最大速度时,电阻R两端电压U;
(2)电动机的输出功率P;
(3)离子从Q点进入右侧磁场后恰好不会回到
板,Q点距分界线高h等于多少。
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【题目】如图所示,固定点O上系一长L=0.6m的细绳,细绳的下端系一质量m=1.0kg的小球(可视为质点),原来处于静止状态,球与平台的B点接触但对平台无压力,平台高h=0.80m,一质量M=2.0kg的物块开始静止在平台上的P点,现对M施予一水平向右的瞬时冲量,物块M沿粗糙平台自左向右运动到平台边缘B处与小球m发生正碰,碰后小球m在绳的约束下做圆周运动,经最高点A时,绳上的拉力恰好等于摆球的重力,而M落在水平地面上的C点,其水平位移s=1.2m,不计空气阻力.g=10m/s2.
求:(1)质量为M物块落地时速度大小?
(2)若平台表面与物块间动摩擦因数μ=0.7,物块M与小球初始距离s1=2.0m,物块M在P处所受水平向右的瞬时冲量大小为多少?
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【题目】在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准.待测金属丝接入电路部分的长度约为50 cm.
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为________mm(该值接近多次测量的平均值).
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(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池组(电动势3 V,内阻约1 Ω)、电流表(内阻约0.1 Ω)、电压表(内阻约3 kΩ)、滑动变阻器R(0~20 Ω,额定电流 2 A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
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由以上实验数据可知,他们测量Rx是采用图中的________(填“甲”或“乙”)图.
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(3)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图丙所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点.请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出UI图线________.由图线得到金属丝的阻值Rx=________Ω(保留两位有效数字).
(4)根据以上数据可以估算出金属丝电阻率约为________(填选项前的符号).
A.1×10-2 Ω·m B.1×10-3 Ω·m
C.1×10-6 Ω·m D.1×10-8 Ω·m
(5)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准.下列关于误差的说法中正确的选项是___(有多个正确选项).
A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
C.若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以减小由测量仪表引起的系统误差
D.用UI图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差
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【题目】某实验小组要研究某元件的电阻随电压变化的性质,该元件在常温下的电阻约为8Ω左右,提供的其他器材如下:
A.电压表(0~3V内阴6 kΩ)
B.电压表(0~15 V,内阻30 kΩ)
C.电流表(0~3 A,内阻约0.10Ω)
D.电流表(0~0.6 A,内阻约0.5 Ω)
E.滑动变阻器(10Ω,0.5 A)
F.滑动变阻器(200 Ω,0.5 A)
G.蓄电池(电动势约4V,内阻未知)
(1)实验要求电压从零开始调起,则电压表应选________,电流表应选_______,滑动变阻器应选________。
(2)将实验设计电路所缺导线补全________。
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(3)将实验测的电压值及根据测得的电压和电流值求得的电阻值相对应地在R-U图象上描点作图。作出的图象如图。由图象可知,该元件的电阻随温度的升高而_________,当元件两端的电压为0.5V时,元件的实际功率为__________W,常温下该元件的电阻为________Ω。
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(4)该元件的功率随电压变化的的图象可能是___________。
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【题目】如图所示为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距为L的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达A、B时的速率.
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(1)实验主要步骤如下:
①将拉力传感器固定在小车上;
②应该平衡摩擦力,让小车做____________直线运动(填“匀速”或“匀变速”);
③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;为保证绳子的拉力不变,必须调节滑轮的高度使细线与长木板_________.
④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB;
⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作.
(2)记录了实验测得的几组数据,则计算加速度的表达式为a=_________;
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【题目】如图所示,L1和L2为两条平行的虚线,L1上方和L2下方都是范围足够大,且磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在L2上.带电粒子从A点以初速度v0与L2成30°角斜向右上方射出,经过偏转后正好过B点,经过B点时速度方向也斜向上,不计重力,下列说法正确的是( )
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A. 若将带电粒子在A点时的初速度变大(方向不变),它仍能经过B点
B. 带电粒子经过B点时的速度一定跟在A点时的速度大小相同
C. 若将带电粒子在A点时的初速度方向改为与L2成60°角斜向右上方,它将不能经过B点
D. 此带电粒子既可以是正电荷,也可以是负电荷
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