【題目】(18分)如圖所示,凸字形硬質金屬線框質量為m,相鄰各邊互相垂直,且處于同一豎直平面內,ab邊長為l,cd邊長為2l,ab與cd平行,間距為2l。勻強磁場區(qū)域的上下邊界均水平,磁場方向垂直于線框所在平面。開始時,cd邊到磁場上邊界的距離為2l,線框由靜止釋放,從cd邊進入磁場直到ef、pq邊進入磁場前,線框做勻速運動,在ef、pq邊離開磁場后,ab邊離開磁場之前,線框又做勻速運動。線框完全穿過磁場過程中產生的熱量為Q。線框在下落過程中始終處于原豎直平面內,且aB.cd邊保持水平,重力加速度為g;求
(1)線框ab邊將離開磁場時做勻速運動的速度大小是cd邊剛進入磁場時的 幾倍
(2)磁場上下邊界間的距離H
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【題目】如圖所示,在豎直向下的勻強電場中,將質量相等的兩個帶電小球M和N分別沿圖示路徑移動到同一豎直線上的不同位置,釋放后,M、N保持靜止,則( )
A.M的帶電量一定比N的大
B.M一定帶負電荷,N一定帶正電荷
C.靜止時M受到的合力比N的大
D.移動過程中勻強電場對M做負功
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【題目】如圖所示,虛線MN下方空間存在水平向左的勻強電場和垂直紙面向外的勻強磁場,且磁感應強度,豎直面內固定一半徑的絕緣且粗糙的半圓形軌道BC,該軌道的最高點B恰位于虛線MN上,最低點C的切線方向與水平方向夾角為。某一質量的帶電物塊以的速度水平向右飛行,在A點突然爆炸,分成質量相等的兩塊,其中一塊以的速度向相反方向飛出,另一塊(可視為質點)在空中運動一段時間后,恰好從B點沿切線方向進入半圓形軌道,沿軌道內側運動至末端點C時速度大小為,且剛好能沿切線方向做直線運動。已知,,重力加速度,試求:
(1)物塊在B點時的速度大小。
(2)沿軌道運動的物塊帶何種電荷?電荷量是多少?
(3)物塊在半圓形軌道中克服摩擦力所做的功。
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【題目】如圖為氫原子的能級圖,已知可見光的光子的能量范圍為1.62~3.11 eV,鋅板的電子逸出功為3.34 eV,那么對氫原子在能級躍遷的過程中輻射或吸收光子的特征認識正確的是( )
A. 用氫原子從高能級向基態(tài)躍遷時發(fā)射的光照射鋅板,一定不能產生光電效應現(xiàn)象
B. 用能量為11.0 eV的自由電子轟擊,可使處于基態(tài)的氫原子躍遷到激發(fā)態(tài)
C. 處于n=2能級的氫原子能吸收任意頻率的紫外線
D. 處于n=3能級的氫原子可以吸收任意頻率的紫外線,并且使氫原子電離
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【題目】隨著越來越高的摩天大樓在世界各地的落成,而今普遍使用的鋼索懸掛式電梯已經不適應現(xiàn)代生活的需求。這是因為鋼索的長度隨著樓層的增高而相應增加,這些鋼索會由于承受不了自身的重力,還沒有掛電梯就會被拉斷。為此,科學技術人員開發(fā)一種利用磁力的電梯,用磁動力來解決這個問題。如圖10所示是磁動力電梯示意圖,即在豎直平面上有兩根很長的平行豎直軌道,軌道間有垂直軌道平面交替排列的勻強磁場B1和B2,B1=B2=1.0T,B1和B2的方向相反,兩磁場始終豎直向上作勻速運動。電梯轎廂固定在如圖所示的金屬框abcd內(電梯轎廂在圖中未畫出),并且與之絕緣。已知電梯載人時的總質量為4.75×103kg,所受阻力f=500N,金屬框垂直軌道的邊長,兩磁場的寬度均與金屬框的邊長相同,金屬框整個回路的電阻,g取10m/s2。假如設計要求電梯以的速度勻速上升,求:
(1)金屬框中感應電流的大小及圖示時刻感應電流的方向;
(2)磁場向上運動速度的大;
(3)該磁動力電梯以速度向上勻速運動時,提升轎廂的效率。
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【題目】四個質點做直線運動,它們的速度–時間圖象分別如下圖所示,下列說法中正確的是
A. 四個質點在第1秒內的加速度大小相同
B. 在第2秒末,質點(2)回到出發(fā)點
C. 在第2秒內,質點(1)(3)(4)做加速運動
D. 在第2秒末,質點(1)(2)離出發(fā)點位移相同
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【題目】如圖所示,質量為2kg的滑塊(可視為質點)在離地面高h=2m的A點沿粗糙弧形軌道以初速度v0= 3m/s開始下滑,到B點的速度為6m/s,通過粗糙水平軌道BC后,再沿著光滑的半圓軌道運動.已知滑塊與水平軌道BC間的動摩擦因數(shù)μ=0.10,且C、O、D三點在同一豎直線上,設水平軌道長BC=x,光滑半圓軌道的半徑大小為0.5m,重力加速度g=10m/s2.
(1)滑塊從A到達B摩擦力做的功;
(2)若滑塊恰好通過圓軌道最高點D,則水平軌道長x為多大?
(3)在坐標系內畫出滑塊過D點對圓軌道的壓力F與水平軌道長x之間關系圖象.
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