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文档简介
1、05问题部分的6*8分,1、14相对于一定量的气体,以下说法准确地说a是体积逐渐增大的过程,气体一定是外部功b压力增大的过程,外部功c是体积压缩的过程,d一定增加是与外部不发生热交换的过程,内部不变,2、14 因此,a波长一定是4MB波的周期一定是4sC波的振幅一定是2cmD波的传播速度一定是1cm/s,如3、16图所示,PQS是固定在垂直平面内的平滑的1/4圆周轨道,中心o位于s的正上方,s和p这两点分别有质量m小的块a和b 以下说法是,Aa比b先到达s,s点的运动量不相等的Ba和b同时到达s,s点的运动量不相等的Ca先到达s,s点的运动量相等的Db先到达s,s点的运动量不相等,如图4、17
2、图所示,p是偏振片以下4种入射光束中,照射p的话,在p的相反侧能观察到透射光吗? a太阳光b在垂直方向振动的光c在水平方向振动的光d在垂直方向和45度振动的光、5,18氢原子在某3个邻接能级间迁移时,产生3种不同波长的放射光。 已知其中的两个波长分别为1和2,并且1和2,另一个波长如A12B12CD、6、19图所示,带负电荷的质点通过固定的正电荷而围绕该正电荷进行等速圆周运动,周期为T0,轨道平面在纸面内现在我们知道,施加与轨道平面垂直的均匀的强磁场,轨道半径就不会变化。 a磁场的方向指向纸上,质点运动的周期假定T0B磁场的方向指向纸上,质点运动的周期假定T0C磁场的方向指向纸外,质点运动的周
3、期假定T0D磁场的方向指向纸外,质点运动的周期假定t0、7、20是地球静止的,用火箭从地球假设探测器在地球表面附近脱离了火箭。 用w表示探测器离开火箭飞向月球的过程中克服地球引力的工作,用Ek表示探测器离开火箭时的动能,如果没有空气阻力,AEk必须在w以上。 探测器的月BEk不到w,探测器也有可能达到月CEk1/2W。 探测器一定能到达月球DEk1/2W,探测器不能到达月球。 如图8、21所示,在PO、QR地区磁感应强度相等,反向均匀的强磁场、磁场方向与纸面垂直。 一条引线框abcdefa在纸面内,框的相邻边相互垂直,bc边与磁场的边界p重叠,引线框和磁场区域的尺寸如图所示。 从t0时刻开始,
4、线框等速横穿两个磁场区域。 把abcdef作为线框中电动势的正方向,以下4个t关系图中正确的是,9,06实验问题部分17点,10,22 (17点) (1)在用单摆测量重力加速度的实验中,以下几点提出的a次摆线曲线b的质量相同,体积不同体积大的c次摆线离开平衡位置的角度不能增大,在d次摆线通过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,将该时间间隔作为次摆线的周期,对高测量结果的精度有利。 有11、(2)一电注表,范围为1mA,内部电阻r1约为100。 有必要测定内部电阻。 可选择的器材有电阻器R0、最大电阻值为99999.9的折动电阻器甲、最大电阻值为10公里的滑动电阻器乙、最大电阻值为2k
5、的电源E1、电动势约为2V、内部电阻为不可测量的电源E2、电动势约为6V、没有内部电阻的开关2个、导线稍微。所采用的测量电路图如图所示,实验程序切断S1和S2,关闭使r最大化的S1,关闭调整r而满偏的S2,将R1调整为半偏置的情况下,可以认为是内部电阻rgR1: ()在上述的可选择的器件中,可变电阻R1尽量正确地进行应该选择的测量()考虑到内部电阻rgR1,该结果与rg的真值进行了比较。 12,06 (填补大、小、相等)的计算问题部分如16分钟、13,23分钟(16分钟)图所示位于垂直平面内的平滑轨道由倾斜的直线轨道相接的圆形轨道连接,圆形轨道的半径为r。 质量m的小块从斜轨道上的某处落下,沿
6、着圆形轨道运动。 物体块能通过圆形轨道的最高点,该最高点和轨道之间的压力不要超过5mg(g是重力加速度)。 求出物体块的初始位置相对于圆轨道底部的高度h的可取范围。 14,24 (19分钟)用放射线源钚的放射线碰撞铍的话,会发射透过力强的中性线,即所谓的铍“放射线”。 1932年,查德威克使用铍分别照射(冲击)氢和氨。 照射后,测定了向铍的“放射”方向高速运动的氨核和氦核的质量比。 假设查德威克的“放射”由非质量零的中性粒子构成,在上述实验中历史上首次发现了中子。 假设铍的“放射”中性粒子弹性地接触氢和氦,不考虑相对论的效果,计算了构成铍的“放射”的中性粒子的质量。 质量用原子质量单位u表示,1u等于12C原子质量的十二分之一。 氢核和氦核的质量分别为1.0u和14u。 ) 15、25(20分钟)图所示,在坐标系Oxy的第一象限中存在沿着y轴正方向的等速磁场,电场强度的大小为e。 其他象限存在均匀的强磁场,磁场方向垂直于纸面。 a是y轴上的一点,到坐标原点o的距离是h,c是x轴上的一点,到o的距离是l。 带有质量m、电荷量q的负电
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