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(14分)繩系著裝水的桶,在豎直平面內(nèi)做圓周運動,水的質(zhì)量m=
(1)桶在最高點水不流出的最小速率v0?
(2)水在最高點速率=
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(15分)如圖所示,光子具有動量,每個光子的動量mv=h /λ(式中h為普朗克常量,λ為光子的波長).當光照射到物體表面上時,不論光被物體吸收還是被物體表面反射,光子的動量都會發(fā)生改變,因而對物體表面產(chǎn)生一種壓力,稱為光壓.右圖是列別捷夫設計的用來測量光壓的儀器.圖中兩個圓片中,a是涂黑的,而b是光亮的.當光線照射到a上時,可以認為光子全部被吸收,而當光線照射到b上時,可以認為光子全部被反射.分別用光線照射在a或b上,由于光壓的作用,都可以引起懸絲的旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)的角度可以借助于和懸絲一起旋轉(zhuǎn)的小平面鏡M進行觀察。
(1)如果用一束強光同時照射a、b兩個圓片,光線的入射方向跟圓片表面垂直,懸絲將向哪個方向偏轉(zhuǎn)?為什么?
(2)已知a、b兩個圓片的半徑都為r,兩圓心間的距離是d.現(xiàn)用頻率為ν的激光束同時照射a、b兩個圓片,設入射光與圓面垂直,單位時間內(nèi)垂直于光傳播方向的單位面積上通過的光子個數(shù)為n,光速為c,求:由于光壓而產(chǎn)生的作用力分別多大。
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(15分)帶有等量異種電荷的兩個平行金屬板A和B水平放置,相距為d(d遠小于板的長和寬),一個帶正電的油滴M浮在兩板正中央,處于靜止狀態(tài),其質(zhì)量為m,帶電量為q,如圖15所示.在油滴正上方距A板高度為d處有另一質(zhì)量為m的帶電油滴N由靜止開始釋放,可穿過A板上的小孔進入兩板間并與M相碰,碰后結(jié)合成一個大油滴.整個裝置放置在真空環(huán)境中,不計油滴M和N間的萬有引力和庫侖力以及金屬板的厚度,要使油滴N能與M相碰且結(jié)合后又不至于同金屬板B相碰,求:
(1)金屬板A、B間的電勢差是多少?
(2)油滴N帶何種電荷,電量可能為多少?
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(15分)在科技活動中某同學利用自制的電子秤來稱量物體的質(zhì)量,如圖所示,為電子秤的原理圖,托盤和彈簧的電阻與質(zhì)量均不計.滑動變阻器的滑動端與彈簧上端連接,當托盤中沒有放物體時,電壓表示數(shù)為零.設變阻器的總電阻為R,總長度為l,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,限流電阻的阻值為R0,彈簧勁度系數(shù)為k,不計一切摩擦和其他阻力,電壓表為理想表,當托盤上放上某物體時,電壓表的示數(shù)為U,求此時稱量物體的質(zhì)量。
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(15分)據(jù)有關(guān)資料介紹,受控核聚變裝置中有極高的溫度,因而帶電粒子將沒有通常意義上的“容器”可裝,而是由磁場約束帶電粒子運動使之束縛在某個區(qū)域內(nèi).現(xiàn)按下面的簡化條件來討論這個問題:如圖所示是一個截面為內(nèi)徑R1=0.6 m、外徑R2=1.2 m的環(huán)狀區(qū)域,區(qū)域內(nèi)有垂直于截面向里的勻強磁場.已知氦核的荷質(zhì)比=4.8×107 C/kg,磁場的磁感應強度B=0.4 T,不計帶電粒子重力。
(1)實踐證明,氦核在磁場區(qū)域內(nèi)沿垂直于磁場方向運動速度v的大小與它在磁場中運動的軌道半徑r有關(guān),試導出v與r的關(guān)系式;
(2)若氦核在平行于截面從A點沿各個方向射入磁場都不能穿出磁場的外邊界,求氦核的最大速度。
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(15分)如圖是用高電阻放電法測電容的實驗電路圖,其原理是測出電容器在充電電壓為U時所帶的電荷量Q,從而求出其電容C.該實驗的操作步驟如下:①按電路圖接好實驗電路;②接通開關(guān)S,調(diào)節(jié)電阻箱R的阻值,使微安表的指針接近滿刻度,記下這時的電壓表讀數(shù)U0=6.2 V和微安表讀數(shù)I0=490 μA;③斷開電鍵S并同時開始計時,每隔5 s或10 s讀一次微安表的讀數(shù)i,將讀數(shù)記錄在預先設計的表格中;④根據(jù)表格中的12組數(shù)據(jù),以t為橫坐標,i為縱坐標,在坐標紙上描點(圖中用“×”表示),則:
(1)根據(jù)圖示中的描點作出圖線;
(2)試分析圖示中i-t圖線下所圍的“面積”所表示的物理意義
(3)根據(jù)以上實驗結(jié)果和圖線,估算當電容器兩端電壓為U0所帶的電量Q0,并計算電容器的電容。
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(15分)1951年,物理學家發(fā)現(xiàn)了“電子偶數(shù)”,所謂“電子偶數(shù)”就是由一個負電子和一個正電子繞它們的質(zhì)量中心旋轉(zhuǎn)形成的相對穩(wěn)定的系統(tǒng).已知正、負電子的質(zhì)量均為me,普朗克常數(shù)為h,靜電力常量為k,假設“電子偶數(shù)”中正、負電子繞它們質(zhì)量中心做勻速圓周運動的軌道半徑r、運動速度v及電子的質(zhì)量滿足量子化理論:2mevnrn=nh/2π,n=1,2……“電子偶數(shù)”的能量為正負電子運動的動能和系統(tǒng)的電勢能之和,已知兩正負電子相距為L時的電勢能為Ep=-k,試求n=1時“電子偶數(shù)”的能量。
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(15分)如圖甲,A、B兩板間距為,板間電勢差為U,C、D兩板間距離和板長均為L,兩板間加一如圖乙所示的電壓.在S處有一電量為q、質(zhì)量為m的帶電粒子,經(jīng)A、B間電場加速又經(jīng)C、D間電場偏轉(zhuǎn)后進入一個垂直紙面向里的勻強磁場區(qū)域,磁感強度為B.不計重力影響,欲使該帶電粒子經(jīng)過某路徑后能返回S處.求:
(1)勻強磁場的寬度L′至少為多少?
(2)該帶電粒子周期性運動的周期T。
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(13分)俄羅斯“和平號”空間站在人類航天史上寫下了輝煌的篇章,因不能保障其繼續(xù)運行,3月20號左右將墜入太平洋.設空間站的總質(zhì)量為m,在離地面高度為h的軌道上繞地球做勻速圓周運動墜落時地面指揮系統(tǒng)使空間站在極短時間內(nèi)向前噴出部分高速氣體,使其速度瞬間變小,在萬有引力作用下下墜.設噴出氣體的質(zhì)量為m,噴出速度為空間站原來速度的37倍,墜入過程中外力對空間站做功為W.求:
(1)空間站做圓周運動時的線速度.
(2)空間站落到太平洋表面時的速度.(設地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R)
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(20分)一宇宙人在太空(那里萬有引力可以忽略不計)玩壘球。遼闊的太空球場半側(cè)為均勻電場E,另半側(cè)為均勻磁場B,電場和磁場的分界面為平面,電場方向與界面垂直,磁場方向與垂直紙面向里。宇宙人位于電場一側(cè)距界面為h的P點, O點是P點至界面垂線的垂足,D點位于紙面上O點的右側(cè),OD與磁場B的方向垂直,OD = d 。如圖所示,壘球的質(zhì)量為m,且?guī)в须娏? q(q>0)。
(1)宇宙人是否可能自P點以某個適當?shù)耐渡浣牵ㄅc界面所成的θ角)及適當?shù)某跛俣?IMG height=20 src='http://thumb.1010pic.com/pic1/img/20090722/20090722110949002.gif' width=17>投出壘球,使它經(jīng)過D點,然后歷經(jīng)磁場一次自行回至P點?試討論實現(xiàn)這一游戲,d必須滿足的條件并求出相應的和。
(2)若宇宙人從P點以初速度平行與界面投出壘球,要使壘球擊中界面上的某一D點,初速度的指向和大小應如何?
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