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对处于图所示时刻的LC振荡电路,下列说法正确的是( )
A、电容器正在放电,电场能正转变成磁场能
B、电容器正在充电,电场能正转变成磁场能
C、电容器正在放电,磁场能正转变成电场能
D、电容器正在充电,磁场能正转变成电场能
如图所示,理想变压器副线圈通过输电线接两个相同的灯泡L
1
和L
2
,输电线的等效电阻为R.开始时,开关K断开,当K接通时,以下说法正确的是( )
A、副线圈两端的输出电压减小
B、通过灯泡L
1
的电流减小
C、原线圈中的电流减小
D、变压器的输入功率不变
以下是有关近代物理内容的若干叙述:
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B.康普顿效应揭示了光的粒子性
C.核子结合成原子核时一定有质量亏损,释放出能量
D.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期
其中正确的有
.
如图为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时的波形图,当Q点在t=0时的振动状态传到P点时,则
A.1cm<x<3cm范围内的质点正在向y轴的负方向运动
B.Q处的质点此时的加速度沿y轴的正方向
C.Q处的质点此时正在波峰位置
D.Q处的质点此时运动到P处.
(1)对于一定量的理想气体,下列说法正确的是
.
A. 若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B. 若气体的内能不变,其状态也一定不变
C. 若气体的温度随时间不段升高,其压强也一定不断增大
D.气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关
E.当气体温度升高时,气体的内能一定增大
(2)如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T
0
、压强为1.2p
0
的理想气体.p
0
和T
0
分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求
(i)气缸内气体与大气达到平衡时的体积V
1
:
(ii)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.
乙同学采用如图甲所示的装置进行了有关“动能定理”研究的实验.
a)按图1把实验器材安装好,不挂配重,反复移动垫木直到小车做匀速直线运动;
b)把细线系在小车上并绕过定滑轮悬挂质量为100g的配重,接通电源,放开小车,电火花计时器在被小车带动的纸带上打下一系列点.从某点A开始,此后在纸带上每隔4个点取一个计数点,依次标为B、C、D、…;
c)测量出B、C、D、…各点与A点的距离,分别记为x
1
、x
2
、x
3
、…;
d)用配重受到的重力分别乘以x
1
、x
2
、x
3
、…,得到配重重力所做的功W
1
、W
2
、W
3
、…;(重力加速度g=9.80m/s
2
)
e)求出B、C、D、…各点的速度大小,分别记为v
1
、v
2
、v
3
、…,再求出它们的平方v
1
2
、v
2
2
、v
3
2
、…;
6)用纵坐标表示速度的平方v
2
,横坐标表示配重重力所做的功W,作出v
2
-W图象,并在图象2中描出(W
i
,v
i
2
)坐标点,再连成图线;(以下计算保留到小数点后两位)
(1)在步骤d中,该同学测得x
4
=40.00cm,则配重重力所做的功W
4
=
J;
(2)该同学得到的v
2
-W图象如图2所示.通过图象可知,打A点时对应小车的速度v
0
=
m/s;
(3)小车的质量M=
kg.
如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B
1
、B
2
.今有一个质量为m、电荷量为e的电子从MN上的P点沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场B
1
中,其运动轨迹为如图虚线所示的“心”形图线.则以下说法正确的是( )
A、电子的运行轨迹为PDMCNEP
B、电子运行一周回到P用时为
T=
2πm
B
1
e
C、B
1
=4 B
2
D、B
1
=2 B
2
电子扩束装置由电子加速器、偏转电场和偏转磁场组成.偏转电场由加了电压的相距为d的两块水平平行放置的导体板形成,如图甲所示.大量电子(其重力不计)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.当两板不带电时,这些电子通过两板之间的时间为2t
0
,当在两板间加如图乙所示的周期为2t
0
、幅值恒为U
0
的电压时,所有电子均能从两板间通过,然后进入水平宽度为l,竖直宽度足够大的匀强磁场中,最后通过匀强磁场打在竖直放置的荧光屏上(已知电子的质量为m、电荷量为e).
问:
(1)判断哪些时刻电子进入两平行板间侧向位移最大?写出最大值表达式.
(2)电子从两平行板间射出时最大侧向位移与最小侧向位移之差是多少?
(3)要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度为多少?
用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面,斜面长2.4m且固定,一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v
0
开始自由下滑,当v
0
=2m/s时,经过0.8s后小物块停在斜面上某处.多次改变v
0
的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出t-v
0
图象,如图所示,求:
(1)小物块在斜面上下滑的加速度为大小?
(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少?
(3)若小物块初速度为4m/s,则小物块到达斜面底端速度多大;小物块从开始运动到最终停下的时间为多少.
如图所示,平行板电容器AB两极板水平放置,现将其和二极管串连接在电源上,已知A和电源正极相连,且E
1
<E
2
,二极管具有单向导电性,当单刀双掷开关接1时,一带正电粒子沿AB中心水平射入,打在B极板上的N点,不计粒子重力,为使粒子能打在N点右侧,则下列措施不可行的是( )
A、将单刀双掷开关接2
B、将A板上移一段距离
C、将B板下移一段距离
D、在A板下表面插入一很薄的金属板
0
24238
24246
24252
24256
24262
24264
24268
24274
24276
24282
24288
24292
24294
24298
24304
24306
24312
24316
24318
24322
24324
24328
24330
24332
24333
24334
24336
24337
24338
24340
24342
24346
24348
24352
24354
24358
24364
24366
24372
24376
24378
24382
24388
24394
24396
24402
24406
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24418
24424
24432
176998
关 闭
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