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氢的同位素氕、氘、氚的原子核以同样的速度垂直磁场方向在同一磁场中做匀速圆周运动,...
氢的同位素氕、氘、氚的原子核以同样的速度垂直磁场方向在同一磁场中做匀速圆周运动,则( )
A.它们的轨道半径相等,运动周期相同
B.它们在磁场中受到的洛仑兹力相等,运动周期相等
C.氕核的轨道半径最小,氚核的运动周期最大
D.氕核的轨道半径最大,氘核的运动周期最大
考点分析:
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下列说法正确的是( )
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.第二类永动机违反了能量守恒定律
C.热量会自动地从低温物体传给高温物体
D.从单一热源吸收热量,全部用来对外做功而不引起其它变化是不可能的
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有一带负电的小球,其带电量q=-2×10
-3C.如图所示,开始时静止在场强E=200N/C的匀强电场中的P点,靠近电场极板B有一挡板要S,小球与挡板S的距离h=5cm,与A板距离H=45cm,重力作用不计.在电场力作用下小球向左运动,与挡板S相碰后电量减少到碰前的k倍,已知k=
,而碰后小球的速度大小不变.
(1)设匀强电场中挡板S所在位置的电势为零,则电场中P点的电势为多少?小球在P点时的电势能为多少?(电势能用E来表示)
(2)小球从P点出发第一次回到最右端的过程中电场力对小球做了多少功?
(3)小球经过多少次碰撞后,才能抵达A板?(取lg1.2=0.08)
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如图所示,AB是固定在竖直平面内半径为R的光滑半圆弧,CD是与AB在同一竖直平面内半径为1.5R的四分之一光滑圆弧轨道,其底端D切线水平,且与AB弧圆心O
1等高.现将质量为m的小球(可视为质点)从圆弧CD上与圆心O
2等高的C处由静止开始释放,小球落进半圆弧AB并与之内壁碰撞,碰撞过程中不损失机械能,结果小球刚好能回到D点并能沿DC弧返回C处.g=10m/s
2.求:
(1)小球刚滑倒D点时,对D段的压力大小
(2)CD弧底端D距AB弧圆心O
1的距离
(3)小球与圆弧AB的内壁碰撞时的速度大小.
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如图所示,足够长的光滑平行导轨MN、PQ竖直放置,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的M与P两端连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.010kg,电阻r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,其下滑距离与时间的关系如下表所示(不计导轨的电阻,取g=10m/s
2)
时 间t(s) | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
下滑距离s(m) | | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 |
(1)试画出金属棒ab在开始运动的0.7s内的位移-时间图象;
(2)求金属棒ab在开始运动的0.7s内电阻R上产生的热量;
(3)求重力对金属棒做功的最大功率.
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一质量M=0.2kg的长木板静止在水平面上,长木板与水平面间的滑动摩擦因数μ
1=0.1,一质量m=0.2kg的小滑块以v
=1.2m/s的速度从长木板的左端滑上长木板,滑块与长木板间滑动摩擦因数μ
2=0.4(如图所示).求:
(1)经过多少时间小滑块与长木板速度相同?
(2)从小滑块滑上长木板到最后静止下来的过程中,小滑块滑动的距离为多少?(滑块始终没有滑离长木块)
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