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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】下列說法正確的是(  )

A. 太陽輻射的能量主要來自太陽內部的核裂變反應

B. 用加熱、加壓或改變其化學狀態的方法都不能改變原子核衰變的半衰期

C. 一個氫原子從量子數n=3的激發態躍遷到基態時最多可產生3條不同頻率的譜線

D. 一束光照射到某種金屬上不能發生光電效應,可能是因為該束光的波長太短

【答案】B

【解析】太陽輻射的能量主要來自于太陽內部的核聚變,A錯誤;加熱、加壓或改變化學狀態均不影響元素的半衰期,B正確;一個氫原子從n=3的激發態躍遷到基態時,最多產生2種不同頻率的光譜,C錯誤;一束光照射到金屬上,不能發生光電效應,是由于該光的頻率小,沒有達到該金屬的極限頻率,根據可知頻率小,光的波長長,D錯誤.

型】單選題
束】
156

【題目】如圖所示,兩個邊長為2L的正方形PQMNHGKJ區域內有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小分別為B1B2,兩磁場區域中間夾有兩個寬度為L、方向水平且相反、場強大小均為E的勻強電場,兩電場區域分界線經過PNGK的中點.一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(不計重力)G點由靜止釋放,經上方電場加速后通過磁場回旋,又經歷下方電場沿NK二次加速后恰好回到G點,則下列說法正確的是(  )

A. B2=2B1

B. 帶電粒子第二次進入右邊磁場后一定從MN邊離開

C. 第一次完整回旋過程經歷的時間為

D. 要實現兩次以上的回旋過程,可以同時增大兩磁場的磁感應強度

【答案】BCD

【解析】帶電粒子在電場中第一次加速有,在右邊磁場中做勻速圓周運動的向心力由洛倫茲力提供,有 解得 帶電粒子在電場中第二次加速有 帶電粒子在左邊磁場中做圓周運動回到G點,有,解得 ,故有 ,選項A錯誤;由帶電粒子在電場中第三次加速有得, 則粒子第二次在右邊磁場中做圓周運動的半徑為,故帶電粒子一定從MN邊射出磁場,選項B正確;把帶電粒子在電場中兩次加速的過程等效成一次連續的加速過程,則在電場中加速的時間為,在右邊磁場中運動的時間為,在左邊磁場中運動的時間為,故第一次完整的回旋時間為,選項C正確;因為磁感應強度B越大,帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑越小,故可以同時增大兩邊磁場的磁感應強度,選項D正確.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩根足夠長的固定的平行金屬導軌位于同一水平面內,兩導軌間的距離為,導軌上面橫放著兩根導體棒,構成矩形回路,兩根導體棒的質量皆為,電阻皆為,回路中其余部分的電阻可不計。在整個導軌平面內都有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為。設兩導體棒均可沿導軌無摩擦地滑行,開始時,棒靜止,棒有指向棒的初速度,若兩導體棒在運動中始終不接觸,求:

(1)在運動中產生的焦耳熱最多是多少?

(2)當棒的速度變為初速度的時,棒的加速度是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,在繞地運行的天宮一號實驗艙中,宇航員王亞平將支架固定在桌面上,擺軸末端用細繩連接一小球.拉直細繩并給小球一個垂直細繩的初速度,它做圓周運動.在ab兩點時,設小球動能分別為EkaEkb,細繩拉力大小分別為TaTb,阻力不計,則(  )

A. EkaEkb B. EkaEkb C. TaTb D. TaTb

【答案】BD

【解析】試題分析:在天宮一號中,小球處于完全正確失重狀態,給小球一個初速度,小球做勻速圓周運動,動能不變,A錯,B對;其向心力由繩子拉力提供,由牛頓第二定律有,因mRv不變,所以拉力大小也不變,C錯,D對,所以本題選擇BD

考點:失重 向心力 功能關系

型】單選題
束】
119

【題目】(a)○A 、○V 為理想電表,理想變壓器的原、副線圈匝數比n1n2=201,R=55 Ω,變壓器原線圈接上如圖(b)的正弦交流電.則(  )

A. 示數為220V

B. 示數為0.2A

C. 原線圈中交流電的頻率是50Hz

D. 通過R的電流的頻率為2.5Hz

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑金屬軌道由圓弧部分和水平部分組成,圓弧軌道與水平軌道平滑連接,水平部分足夠長,軌道間距為L=1m,平直軌道區域有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為IT,同種材料的金屬桿a、b長度均為L,a放在左端彎曲部分高h=0.45m處,b放在水平軌道上,桿ab的質量分別為ma=2kg,mb=1kg,桿b的電阻Rb=0.2Ω,現由靜止釋放a,已知桿a、b運動過程中不脫離軌道且不相碰,g10m/s2,則

A. a、b勻速運動時的速度為2m/s

B. b的速度為1m/s時,b的加速度為3.75m/s2

C. 運動過程中通過b的電量為2C

D. 運動過程中b產生的焦耳熱為1.5J

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一光滑的半徑為R的半圓形軌道固定在水平面上,一個質量為m的小球先后兩次以不同的速度沖上軌道,第一次小球恰能通過軌道的最高點A,之后落于水平面上的P點,第二次小球通過最高點后落于Q點,P、Q兩點間距離為R.求:

(1)第一次小球落點P到軌道底端B的距離;

(2)第一次小球落地時的速度;

(3)第二次小球經過A點時對軌道的壓力。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖為驗證動能定理的實驗裝置.鉤碼質量為m,小車和砝碼的總質量M=300g.實驗中用鉤碼重力的大小作為細繩對小車拉力的大小.實驗主要過程如下:

①安裝實驗裝置;

②分析打點計時器打出的紙帶,求出小車的速度;

③計算小車的動能增量和對應細繩拉力做的功,判斷兩者是否相等.

(1)以下關于該實驗的說法中正確的是________

A.調整滑輪高度使細繩與木板平行

B.為消除阻力的影響,應使木板右端適當傾斜

C.在質量為10g、50g、80g的三種鉤碼中,挑選質量為80g的鉤碼掛在掛鉤P上最為合理

D.先釋放小車,然后接通電源,打出一條紙帶

(2)在多次重復實驗得到的紙帶中選擇點跡清晰的一條.測量如圖,打點周期為T,當地重力加速度為g.用題中的有關字母寫出驗證動能定理的表達式________

(3)寫出兩條引起實驗誤差的原因________________________________________________.

【答案】 AB 長度測量的誤差 mg代替繩子的拉力

【解析】解決實驗問題首先要掌握該實驗原理,了解實驗的操作步驟和數據處理以及注意事項,了解平衡摩擦力的方法;由勻變速運動的推論求出滑塊的瞬時速度,代入動能定理表達式即可正確解題。

(1)小車運動中受到重力、支持力、繩的拉力、摩擦力四個力的作用.首先若要使小車受到合力等于繩上的拉力,必須保證:摩擦力被平衡、繩的拉力平行于接觸面,故A、B正確;在保證鉤碼重力等于細繩上的拉力及上述前提下對小車有:,對鉤碼:,解之有,可見只有當時才有 ,故應選用10g的鉤碼最為合理,C錯誤.打點計時器的使用要求是先接通電源,待其工作穩定后再釋放小車,D錯誤.

(2)由題圖知,故動能變化量為,合力所做功,故需驗證的式子為

(3)從產生的偶然誤差考慮有長度測量的誤差;從系統誤差產生的角度考慮有用mg代替繩子的拉力、電源頻率不穩定、摩擦力未完全被平衡等引起的誤差(答案合理皆可).

型】實驗題
束】
90

【題目】某探究小組要盡可能精確地測量電流表○A1 的滿偏電流,可供選用的器材如下:

A.待測電流表A1 (滿偏電流Imax約為800 μA、內阻r1約為100Ω,表盤刻度均勻、總格數為N)

B.電流表A2 (量程為0.6 A、內阻r2=0.1Ω)

C.電壓表V (量程為3V、內阻RV=3kΩ)

D.滑動變阻器R(最大阻值為20 Ω)

E.電源E(電動勢有3V、內阻r約為1.5Ω)

F.開關S一個,導線若干

(1)該小組設計了圖甲、圖乙兩個電路圖,其中合理的是________(選填圖甲圖乙”).

(2)所選合理電路中虛線圈處應接入電表________(選填“B”“C”).

(3)在開關S閉合前,應把滑動變阻器的滑片P置于________(選填ab”).

(4)在實驗中,若所選電表的讀數為Z,電流表A1的指針偏轉了n格,則可算出待測電流表A1的滿偏電流Imax________.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,邊長為L、匝數為N,電阻不計的正方形線圈abcd在磁感應強度為B的勻強磁場中繞轉軸OO′轉動,軸OO′垂直于磁感線,在線圈外接一含有理想變壓器的電路,變壓器原、副線圈的匝數分別為n1n2.保持線圈以恒定角速度ω轉動,下列判斷正確的(  )

A. 在圖示位置時線框中磁通量為零,感應電動勢最大

B. 當可變電阻R的滑片P向上滑動時,電壓表V2的示數變大

C. 電壓表V1示數等于NBωL2

D. 變壓器的輸入與輸出功率之比為1:1

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(1) 在人類對微觀世界進行探索的過程中,科學實驗起到了非常重要的作用。下列說法符合歷史事實的是____________

A.密立根通過油滴實驗測得了基本電荷的數值

B.貝克勒爾通過對天然放射性現象的研究,發現了原子中存在原子核

C.居里夫婦從瀝青鈾礦中分離出了釙P0)和鐳(Ra)兩種新元素

D.盧瑟福通過а粒子散射實驗,證實了在原子核內存在質子

E.湯姆孫通過陰極射線在電場和在磁場中的偏轉實驗,發現了陰極射線是由帶負電的粒子組成,并測出了該粒子的比荷

(2) 現利用圖(a)所示的裝置驗證動量守恒定律。在圖(a)中,氣墊導軌上有A,B兩個滑塊,滑塊A右側帶有一彈簧片,左側與打點計時器(圖中未畫出)的紙帶相連;滑塊B左側也帶有一彈簧片,上面固定一遮光片,光電計時器(未完全畫出)可以記錄遮光片通過光電門的時間。

實驗測得滑塊A質量m1=0.310kg,滑塊B的質量m2=0.108kg,遮光片的寬度d=1.00cm;打點計時器所用的交流電的頻率為f=50HZ。將光電門固定在滑塊B的右側,啟動打點計時器,給滑塊A一向右的初速度,使它與B相碰;碰后光電計時器顯示的時間為,碰撞前后打出的紙帶如圖(b)所示。

若實驗允許的相對誤差絕對值最大為5℅,本實驗是否在誤差范圍內驗證了動量守恒定律?寫出運算過程____________________________________________________________

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,某空間中有四個方向垂直于紙面向里、磁感應強度大小相同、半徑均為R的圓形勻強磁場區域1234。其中14相切,2相切于13,3相切于24,且第1個磁場區域和第4個磁場區域的豎直方向的直徑在一條直線上。一質量為m、帶電荷量為-q的粒子,靜止置于電勢差為U0的帶電平行板(豎直放置)形成的電場中(初始位置在負極板附近),經過電場加速后,從第1個磁場的最左端水平進入,并從第3個磁場的最下端豎直穿出。已知tan 22.5°=0.4,不計帶電粒子的重力。

1求帶電粒子進入磁場時的速度大小;

2試判斷:若在第3個磁場的下面也有一電勢差為U0的帶電平行板(水平放置,其小孔在第3個磁場最下端的正下方)形成的電場,帶電粒子能否按原路返回?請說明原因;

3求勻強磁場的磁感應強度大小B

4若將該帶電粒子自該磁場中的某個位置以某個速度釋放后恰好可在四個磁場中做勻速圓周運動,則該粒子的速度大小v為多少?

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同步練習冊答案
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