10.如图8所示.RQRS为一正方形导线框.它以恒定速度向右进入以MN为边界的匀强磁场.磁场方向垂直线框平面.MN线与线框的边成45°角.E.F分别为PS和PQ的中点.关于线框中的感应电流 A.当E点经过边界MN时.感应电流最大 B.当P点经过边界MN时.感应电流最大 C.当F点经过边界MN时.感应电流最大 D.当Q点经过边界MN时.感应电流最大 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图8所示,x为一未知放射源,P为薄铝箔,当x放射源稳定时,计数器的计数率(单位时间内接受射线的次数)稳定.现在将磁场移开,发现计数器的计数率没有什么变化,然后抽走P,则计数器的计数率大幅上升,说明x为

A.纯β粒子放射源                 

B. 纯γ粒子放射源

C.α粒子和β粒子的混合放射源     

D. α粒子和γ粒子的混合放射源

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如图8所示,AOB为一位于竖直平面内的光滑半圆轨道,0为轨道最低点,将小球a从A点水平抛出后它恰好能落到0点;质量与a相同的小球b从B点由静止开始下滑,一段时间后也到达0点。对两小球从开始运动到到达0点的过程,下列说法正确的是

   A.重力对小球b做功的功率先增大后减小

   B.到达0点时两球速率相等

   C.两小球从开始运动到到达0点的过程,重力对a球做功的平均功率小于重力对b球做功的平均功率

   D.两小球从开始运动到到达O点的过程,重力对a球做功的平均功率大于重力对b球做功的平均功率

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如图8所示,x为一未知放射源,P为薄铝箔,当x放射源稳定时,计数器的计数率(单位时间内接受射线的次数)稳定.现在将磁场移开,发现计数器的计数率没有什么变化,然后抽走P,则计数器的计数率大幅上升,说明x为


  1. A.
    纯β粒子放射源
  2. B.
    纯γ粒子放射源
  3. C.
    α粒子和β粒子的混合放射源
  4. D.
    α粒子和γ粒子的混合放射源

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(2009?奉贤区一模)如图甲所示,ABCD为一液体槽,AB、CD面为铜板,BC、AD面及底面为绝缘板,槽中盛满导电液体(设该液体导电时不发生电解,看作是一个定值电阻).现用质量不计的细铜丝在下端固定一小铁球构成一单摆,铜丝的上端固定在O点,下端稍穿出铁球,当摆球在液体上方摆动时,细铜丝始终与导电液体接触(铜丝与液体间的阻力忽略不计),过点的竖直线刚好在AD边的垂直平分面上,在铜板AB、CD面上接上图示的电路.用DIS测得该电源路端电压U随外电阻R的变化规律见下表,已知R1=2Ω,R2=10Ω,滑动变阻器R3的总电阻为20Ω.
R(Ω) 2 4 6 8 10 12
U(V) 6 8 9 9.6 10 10.3
将电源负极和细铜丝的上端点分别连接到电压传感器.若将摆球拉离平衡位置,使其在垂直于、的竖直面内做简谐振动,把滑片P滑至M点,闭合开关S,通过电压传感器,经计算机得到图乙的波形.试求:

(1)该电源的电动势E和内阻r;
(2)单摆的摆长(取π2约等于10);
(3)此导电液体的电阻.

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(1)两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波在如图1所示区域相遇,则
 

(A)两列波在相遇区域会发生干涉现象
(B)平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零
(C)平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cm
(D)从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y>0
(2)如图2所示,△ABC为一直角三棱镜的截面,其顶角θ=30°,P为垂直于直线BCD的光屏,现一宽度等于AB的单色平行光束垂直射向AB面,在屏P上形成一条宽度等于
2
3
.
AB
的光带,求棱镜的折射率.
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