题目内容
下列说法正确的有( )
A. 方程式 是重核裂变反应方程
B. 方程式 是轻核聚变反应方程
C. 氢原子光谱是连续的
D. 氢原子从某激发态跃迁至基态要吸收特定频率的光子
如图,在0≤x≤d的空间,存在垂直xOy平面的匀强磁场,方向垂直xOy平面向里。y轴上P点有一小孔,可以向y轴右侧垂直于磁场方向不断发射速率均为v、与y轴所成夹角θ可在0~180°范围内变化的带负电的粒子。已知θ=45°时,粒子恰好从磁场右边界与P点等高的Q点射出磁场,不计重力及粒子间的相互作用。求:
(1)磁场的磁感应强度。
(2)若θ=30°,粒子射出磁场时与磁场边界的夹角(可用三角函数、根式表示)。
一物体置于光滑水平面上,受互相垂直的水平力作用,经过一段位移做功为3J,克服做功为4J,则的合力做功为
A. 7J B. -1J C. 1J D. 5J
条形磁铁放在光滑的水平面上,以条形磁铁中央位置正上方的某点为圆心,水平固定一铜质圆环,不计空气阻力,以下判断中正确的是( )
A. 给磁铁水平向右的初速度,圆环将受到向左的磁场力
B. 释放圆环,环下落时磁铁对桌面的压力比磁铁的重力大
C. 释放圆环,下落过程中环的机械能不守恒
D. 给磁铁水平向右的初速度,磁铁在向右运动的过程中做减速运动
如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过O点的轻质光滑定滑轮(不计滑轮大小),一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等产。C为O点正下方杆上一点,滑轮到杆距离OC=h.。开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°,现将A、B由静止释放,则下列说法正确的是 ( )
A. 物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度不断增大
B. 在物块A由P点出发第一次达到C点的过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减小量
C. 物块A在杆上长为2h的范围内做往复运动
D. 物块A经过C点时的速度大小为
在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ、足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图所示,若迅速把电场方向反转为竖直向下,
求:(1)小球能在斜面上连续滑行多远?
(2)小球在斜面上连续滑行所用的时间是多少?
如图所示,两物体A、B用轻质弹簧相连静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力F1、F2,使A、B同时由静止开始运动,在运动过程中,对A、B两物体及弹簧组成的系统,下列说法正确的是(弹簧不超过其弹性限度) ( )
A. 动量始终守恒
B. 机械能不断增加
C. 当弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大
D. 当弹簧弹力与F1、F2的大小相等时,A、B两物体速度为零
如图所示,边长为L的正方形闭合导体线框abcd质量为m,在方向水平的匀强磁场上方某高度处自由落下并穿过磁场区域.线框在下落过程中形状不变,ab边始终保持与磁场边界线平行,线框平面与磁场方向垂直.已知磁场区域高度h>L,重力加速度为g,下列判断正确的是
A. 若ab边进入磁场时线框做匀速运动,则ab边离开磁场时线框也一定做匀速运动
B. 若ab边进入磁场时线框做减速运动,则ab边离开磁场时线框也一定做减速运动
C. 若进入磁场过程中线框产生的热量为mgL,则离开磁场过程中线框产生的热量也一定等于mgL
D. 若进入磁场过程线框截面中通过的电量为q,则离开磁场过程线框截面中通过的电量也一定等于q
欧姆不仅发现了欧姆定律,还研究了电阻定律,有一个长方体型的金属电阻,材料分布均匀,边长分别为a、b、c,且a>b>c。电流沿以下方向流过该金属电阻,其中电阻值最小的是( )
A.
B.
C.
D.