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(21分)如圖所示,在鉛板
上放一個放射源
,可向各個方向射出速率為
的
射線,
為金屬網,
、
連接在電路上,電源電動勢為
,內阻為
,滑動變阻器的總阻值為
.圖中滑動變阻器滑片置于中點,AB間的間距為d,M為足夠大的熒光屏,M緊挨著金屬網外側.已知β粒子質量為m,電量為e.不計β射線所形成的電流對電路的影響,求:
(1)閉合開關S后,AB間場強的大小是多少?
(2)β粒子到達金屬網
的最長時間是多少?
(3)切斷開關S,并撤去金屬網
,加上垂直紙面向里、范圍足夠大的勻強磁場,磁感應強度為
,設加上磁場后β粒子仍能到達熒光屏,這時在熒光屏上發(fā)亮區(qū)的長度是多少?
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(18分)固定在水平面上的無限長的兩根直導軌MN、PQ,內部左右兩邊各放置完全相同滑塊A、B,滑塊的凹槽半徑是R,滑塊的寬度為2R,比導軌間距略小,兩滑塊可以沿導軌滑行,如圖所示,不計一切摩擦。現有半徑r(r<<R)的金屬小球以水平初速度v0沖向右滑塊,從滑塊的一側半圓形槽口邊緣進入。已知金屬小球的質量為m,A、B滑塊的質量均為km,其中k=1、2、3……,整個運動過程中無機械能損失。求:
(1)當金屬小球第一次滑離B滑塊時,金屬小球的速度是多大?
(2)若小球和B滑塊最少能碰撞2次,求k的取值范圍?
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(10分)有以下可供選用的器材及導線若干條,要求盡可能精確地測量出待測電流表的滿偏電流.
A.待測電流表A0:滿偏電流約為700~800μA、內
阻約100Ω,已知表盤刻度均勻、總格數為N.
B.電流表A:量程0.6A、內阻0.1Ω.
C.電壓表V:量程3V、內阻3kΩ.
D.滑動變阻器R:最大阻值200Ω.
E.電源E:電動勢約3V、內阻約1.5Ω.
F.開關S一個.
(1) 根據你的測量需要,在B.(電流表A)和C.(電壓表V)中應選擇 ▲ .(只需填寫序號即可)
(2) 在虛線框內畫出你設計的實驗電路圖.
(3) 測量過程中,測出多組數據,其中一組數據中待測電流表A0的指針偏轉了n格,可算出滿偏電流IAmax = ▲ ,式中除N、n外,其他字母符號代表的物理量是 ▲ .
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(8分)航天飛機繞地球做勻速圓周運動時處于完全失重狀態(tài),所以在這種環(huán)境中已無法用天平稱量物體的質量.某興趣小組通過查閱資料獲知,彈簧彈性勢能的公式為
(其中k為彈簧的勁度系數,x為彈簧的形變量).他們設計了一種裝置用于在航天飛機中測物體的質量,具體的方法如圖甲所示,A是待測質量的小鐵塊,MN是平行航天飛機地板的平面,a為固定在小鐵塊上的擋光條, b、c 分別是光電門的激光發(fā)射和接收裝置(當有物體從 b 、c間通過時,光電計時器就可以顯示物體的擋光時間).另有一把游標卡尺、一把毫米刻度尺、已知勁度系數為k的輕彈簧,他們設計的實驗步驟如下:
(1)用 20 個等分刻度的游標卡尺測定小鐵塊A上的擋光條寬d,讀數如圖乙所示,則擋光條d為 ▲ mm.
(2)讓彈簧的一端固定在MN左端的航天飛機壁上(MN足夠長),彈簧的自由端處在O處,將小鐵塊與彈簧的自由端接觸,將b、c固定在彈簧的自由端以右P點(與之連接的電路未畫出),此時應記下點 ▲ 位置,然后沿MN向左壓縮彈簧使小鐵塊至點Q,此時應測量 ▲ 之間的距離L.
(3)無初速度釋放小鐵塊,讀出小鐵塊擋光條通過光電門b、c的時間為Δt.則小鐵塊的質量的表達式m= ▲ (用符號表示).
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如圖甲所示,固定在水平桌面上的光滑金屬導軌cd、eg處于方向豎直向下的勻強磁場中,金屬桿ab與導軌接觸良好.在兩根導軌的端點d、e之間連接一電阻,其它部分電阻忽略不計.現用一水平向右的外力F1作用在金屬桿ab上,使金屬桿由靜止開始向右沿導軌滑動,滑動中桿ab始終垂直于導軌.金屬桿受到的安培力用Ff表示,則關于圖乙中F1與Ff隨時間t變化的關系圖像可能的是
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兩列簡諧橫波的振幅都是20cm,傳播速度大小相同.實線波的頻率為2Hz,沿x軸正方向傳播;虛線波沿x軸負方向傳播.某時刻兩列波在如圖所示區(qū)域相遇,則
A.在相遇區(qū)域會發(fā)生干涉現象
B.平衡位置為x=6m處的質點此刻速度為零
C.平衡位置為x=8.5m處的質點此刻位移y>20cm
D.從圖示時刻起再經過0.25s,平衡位置為x=5m處的質點的位移y<0
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如圖,兩質量均為m的小球,通過長為L的不可伸長輕繩水平相連,從h高處自由下落,下落過程中繩處于水平伸直狀態(tài),若下落時繩中點碰到水平放置的光滑釘子O,繩與釘作用過程中無能量損失,重力加速度為g,則
A.小球從開始下落到剛到達最低點的過程中機械能守恒
B.從輕繩與釘子相碰到小球剛達到最低點過程,重力的功率先減小后增大
C.小球剛到最低點速度大小為![]()
D.小球剛到達最低點時繩中張力為![]()
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