在同一水平面中的光滑平行导轨P、Q相距l=1m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板M、N部距离d=10mm,定值电阻R
1=R
2=12Ω,R
3=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,其它电阻不计.磁感应强度B=0.5T的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量m=1×10
-14kg,带电量q=-1×10
-14C的微粒恰好静止不动.取g=10m/s
2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好.且运动速度保持恒定.试求:
(1)匀强磁场的方向;
(2)ab两端的路端电压;
(3)金属棒ab运动的速度.
考点分析:
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如图所示,一玩滚轴溜冰的小孩(可视作质点)质量为m=30kg,他在左侧平台上滑行一段距离后平抛,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,对应圆心角为θ=106°,平台与AB连线的高度差为h=0.8m (计算中取g=10m/s
2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)小孩平抛的初速度
(2)小孩运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力.
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2007年10月24日18时05分,中国第一颗探月卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心成功升空,“嫦娥奔月”成为中国航天的现实,为了方便研究,我们将“嫦娥奔月”的过程简化为:“嫦娥一号”升空后,首先进入周期为T
1的近地圆轨道,然后在地面的指令下经过一系列的变轨后最终被月球捕获,在距离月球表面为h的轨道上绕月球做匀速圆周运动.已知地球质量为M
1,半径为R
1,月球质量为M
2,半径为R
2.求:“嫦娥一号”绕月球运动时的周期T
2(最终结果用题目中的物理量为表示).
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太阳现正处于主序星演化阶段.它主要是由电子和
、
等原子核组成.维持太阳辐射的是他内部的核聚变反应,核反应方程是
,这些核能最后转化为辐射能.(1)已知质子质量mp,氦核的质量mα,电子质量me,光速c.试求每发生一次上述聚变反应所释放的核能.(2)用上述辐射中产生的波长为400nm某一单色光去照射逸出功为3.0×10-19J金属材料铯时,能否产生光电效应?若能,试求出产生的光电子的最大初动能.
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有以下说法:
A.在核电站中利用石墨、重水和普通水来控制链式反应速度
B.中等大小的核的比结合能最大,因此这些核是最稳定
C.原子核中的质子靠之间的引力来抗衡相互间的库仑斥力而达到将核子紧紧地束缚在一起
D.天然放射性现象的发现揭示了原子核具有复杂的结构
E.在巴耳末公式
中,只能取n=1、2、3…一系列的正整数
F.在微观物理学中,不能同时准确地知道粒子的位置和动量
其中正确的有:______.
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[物理--物理3-4]
如图为一列横波在某时刻的波动图象,此波中d质点到达波谷的时间比e质点早0.05s.求:
①此列波的传播方向和波速是多大?
②1.0s内b质点通过的路程是多少?
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