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科目: 來源: 題型:多選題

12.如圖所示是質譜儀的工作原理示意圖,加速電場的電壓為U,速度選擇器中的電場強度為E,磁感應強度為B1,偏轉磁場的磁感應強度為B2,一電荷量為q的帶正電的粒子在加速電場中加速后進入速度選擇器,剛好能從速度選擇器進入偏轉磁場做圓周運動,測得直徑為d,照相板上有記錄粒子位置的膠片,下列表述正確的是( 。
A.質譜儀是分析同位素的重要工具
B.粒子在速度選擇器中做勻加速直線運動
C.所有粒子進入偏轉磁場時的速度相同
D.粒子質量為$\frac{{B}_{1}{B}_{2}qd}{2E}$

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11.自然界的電和磁等現象都是相互聯系的,很多物理學家為尋找它們之間的聯系做出了貢獻,下列說法正確的是(  )
A.奧斯特發(fā)現了電流的磁效應,揭示了電現象和磁現象之間的聯系
B.英國物理學家麥克斯韋認為,恒定的磁場會在空間激發(fā)感生電場
C.法拉第發(fā)現了電磁感應現象,并總結出了法拉第電磁感應定律
D.洛倫茲認為,磁鐵和電流產生磁場的原因都是由于運動電荷的定向移動

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10.如圖所示,平行金屬導軌MN和PQ,它們的電阻可以忽略不計,兩導軌間距離L=0.5m,在M和P之間接有阻值為R=3.0Ω的定值電阻,導體棒ab電阻不計,且與導軌接觸良好,整個裝置處于方向豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=1.2T,現使ab以v=10m/s的速度向右做勻速運動,則以下判斷正確的是( 。
A.導體棒ab中的感應電動勢E=6VB.電路中的電流I=0.5A
C.導體棒ab感應電流方向從a到bD.導體棒ab所受安培力方向向右

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9.如圖所示,物體質量為m,在沿斜面向上的拉力F作用下沿斜面勻速下滑,此過程中斜面仍靜止,斜面質量為M,則水平面對斜面( 。
A.無摩擦力B.有水平向左的摩擦力
C.支持力為(M+m)gD.支持力大于(M+m)g

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8.某實驗小組的同學,在探究一斜面的滑動摩擦因數μ的實驗時,讓一滑塊(可視為質點)沿傾角為37°的斜面滑下,用每隔0.1s曝光一次的頻閃照相機拍攝下不同時刻滑塊的位置照片,如圖甲所示.拍得滑塊經過的五個連續(xù)位置A、B、C、D、E,再經過測量、計算得到滑塊通過B、C、D、E各點的速度,取滑塊經過A點時t0=0,在v-t圖中描出了相對應的坐標點,如圖乙所示,請完成下列問題.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(計算結果保留一位有效數字)

①在坐標(圖乙)中畫出小球向下運動的v-t圖象
②根據①的圖象,得出小球在位置A的速度大小vA=0.5m/s
③根據①的圖象,計算出斜面的滑動摩擦因數μ=0.4.

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7.在奧運比賽項目中,高臺跳水是我國運動員的強項.質量為m的跳水運動員從高臺上跳下,在他入水前重心下降的高度為H,經歷的時間為T.入水后他受到水的作用力而做減速運動,在水中他的重心下降的最大高度為h,對應的時間為t.設水對他的平均作用力大小為F,當地的重力加速度為g,則下列說法或關系正確的是( 。
A.他入水后的運動過程中動能減少量為Fh
B.他入水后的運動過程中機械能減少量為Fh
C.他在整個運動過程中滿足Ft=mg(T+t)
D.他在整個運動過程中機械能減少了mgh

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6.向心力演示器如圖所示.轉動手柄1,可使變速塔輪2和3以及長槽4和短槽5隨之勻速轉動,槽內的小球就做勻速圓周運動.小球做圓周運動的向心力由橫臂6的擋板對小球的壓力提供,球對擋板的反作用力通過橫臂的杠桿使彈簧測力套筒7下降,從而露出標尺8,標尺8上露出的紅白相間等分格子的多少可以顯示出兩個球所受向心力的大。Х謩e套在塔輪2和3上的不同圓盤上,可改變兩個塔輪的轉速比,以探究物體做圓周運動的向心力大小跟哪些因素有關、具體關系怎樣.現將小球A和B分別放在兩邊的槽內,小球A和B的質量分別為mA和mB,做圓周運動的半徑分別為rA和rB.皮帶套在兩塔輪半徑相同的兩個輪子上,實驗現象顯示標尺8上左邊露出的等分格子多于右邊,則下列說法正確的是( 。
A.若rA>rB,mA=mB,說明物體的質量和角速度相同時,半徑越大向心力越大
B.若rA>rB,mA=mB,說明物體的質量和線速度相同時,半徑越大向心力越大
C.若rA=rB,mA≠mB,說明物體運動的半徑和線速度相同時,質量越大向心力越小
D.若rA=rB,mA≠mB,說明物體運動的半徑和角速度相同時,質量越大向心力越小

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5.下圖是示波管的工作原理圖:電子經電場加速后垂直于偏轉電場方向射入偏轉電場,若加速電壓為U1,偏轉電壓為U2,偏轉電場的極板長度與極板間的距離分別為L和d,y為電子離開偏轉電場時發(fā)生的偏轉距離.取“單位偏轉電壓引起的偏轉距離”來描述示波管的靈敏度,即$\frac{y}{U_2}$(該比值越大則靈敏度越高),則下列哪種方法可以提高示波管的靈敏度( 。
A.減小U1B.增大U2C.減小LD.減小d

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4.如圖所示,光滑軌道ABCD,水平部分AB與BCD平滑連接,BCD是半徑為R=0.2米半圓周.一個質量為m的物體(可看成質點)從A點以初速度V0向右運動.求:
(1)當物體的初速度V0為多大時,物體可以沿原路徑返回.
(2)要求物體能通過最高點D,從D點射出后,落在AB上的E點(E點未畫出)求EB最小時,物體在AB上的初速度為多大.
(3)當物體以V0=$\sqrt{7}$m/s初速度水平向右運動時,求物體上升的最大高度.

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3.在動摩擦因數μ=0.2的水平面上有一質量為1kg的物體,它的左端與一勁度系數為800N/m的輕彈簧相連,右端連接一細線.物體靜止時細線與豎直方向成37°角,此時物體與水平面剛好接觸但無作用力,彈簧處于水平狀態(tài),如圖所示,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,則下列判斷正確的是( 。
A.在剪斷細線的瞬間,物體的加速度大小為7.5 m/s2
B.在剪斷彈簧的瞬間,物體所受合外力為0 N
C.在剪斷細線的瞬間,物體所受合外力為零
D.在剪斷彈簧的瞬間,物體的加速度大小為7.5 m/s2

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