| 1. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,光滑水平轨道MN、PQ和光滑倾斜轨道NF、QE在Q、N点连接,倾斜轨道倾角为θ,轨道间距均为L.水平轨道间连接着阻值为R的电阻,质量分别为M、m,电阻分别为R、r的导体棒a、b分别放在两组轨道上,导体棒均与轨道垂直,a导体棒与水平放置的轻质弹簧通过绝缘装置连接,弹簧另一端固定在竖直墙壁上.水平轨道所在的空间区域存在竖直向上的匀强磁场,倾斜轨道空间区域存在垂直轨道平面向上的匀强磁场,该磁场区域仅分布在QN和EF所间的区域内,QN、EF距离为d,两个区域内的磁感应强度分别为B1、B2 , 以QN为分界线且互不影响.现在用一外力F将导体棒a向右拉至某一位置处,然后把导体棒b从紧靠分界线QN处由静止释放,导体棒b在出磁场边界EF前已达最大速度.当导体棒b在磁场中运动达稳定状态,撤去作用在a棒上的外力后发现a棒仍能静止一段时间,然后又来回运动并最终停下来.求:
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| 2. 实验探究题 | 详细信息 |
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1831年法拉第发明了世界上第一台圆盘发电机。圆形金属盘安置在电磁铁的两个磁极之间,两电刷M、N分别与圆盘的边缘和中心点接触良好,且与灵敏电流计G相连。金属盘绕中心轴沿图示方向转动,试回答下列问题:
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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下列叙述中符合物理学史的是( )
A . 汤姆逊发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型
B . 查德威克在用α粒子轰击铍核的实验中发现了中子
C . 为了解释黑体辐射规律,波尔提出电磁辐射的能量是量子化的
D . 目前我国核电站的能量来源于轻核聚变
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,闭合线圈正上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当磁铁向上运动时( )
A . 线圈中产生感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引
B . 线圈中产生感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥
C . 线圈中产生感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥
D . 线圈中产生感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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演示位移传感器的工作原理如图所示,物体M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的金属杆P,通过电压表显示的数据来反映物体位移的大小x。假设电压表是理想的,则下列说法正确的是( )
A . 物体M不动时,电路中没有电流
B . 物体M不动时,电压表没有示数
C . 物体M向右运动时,电压表的示数会增大
D . 物体M向右运动时,电源内的电流会增大
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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下列说法正确的是( )
A . 铀核裂变的核反应方程式是
B . 核反应方程式含 中X是电子
C . 衰变成 要经过6次β衰变和6次α衰变
D . 原子核的质量越小,比结合能就越小
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| 7. 单选题 | 详细信息 |
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理想变压器原线圈接有理想交流电流表,副线圈接有两个电热器
与 ,其铭牌参数分别为“220V 1100W”和“220V 440W”,如图甲所示。若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压时,两电热器均正常工作,则下列说法正确的是( )
A . 变压器原线圈的输入电功率为1540W
B . 变压器原、副线圈的匝数比为311:22
C . 原线圈输入电压为3110V
D . 理想交流电流表的示数为7A
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| 8. 单选题 | 详细信息 |
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氢原子能级示意图如图所示。处于
能级的一群氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子再照射到逸出功为4.54eV的钨板上,下列说法正确的是( )
A . 跃迁过程中,共有10种不同频率的光子辐射出来
B . 共有6种不同频率的光子能使钨板发生光电效应现象
C . 从钨板逸出的光电子的最大初动能为8.21eV
D . 从钨板逸出的光电子的最大初动能为12.75eV
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| 9. 单选题 | 详细信息 |
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如图,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图像,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图像如图线b所示。以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )
A . 在图中
时刻穿过线圈的磁通量均为零
B . 交流电b的电压最大值为5V
C . 线圈先后两次周期之比为3:2
D . 交流电a的瞬时值表达式为 (V)
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| 10. 单选题 | 详细信息 |
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A、B是两种放射性元素的原子核,原来都静止在同一匀强磁场,真中一个放出α粒子,另一个放出β粒子,运动方向都与磁场方向垂直。图中a、b与c、d分别表示各粒子的运动轨迹,下列说法中正确的是( )
A . A放出的是α粒子,B放出的是β粒子
B . a为α粒子运动轨迹,d为β粒子运动轨迹
C . α轨迹中的粒子比b轨迹中的粒子动量小
D . 磁场方向一定垂直纸面向外
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