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下列宏观概念中,是量子化的有( ) A.物体的质量 B.弹簧振子的能量 C.汽车...

下列宏观概念中,是量子化的有 

A物体的质量

B弹簧振子的能量

C汽车的个数

D卫星绕地球运行的轨道

 

C 【解析】 试题分析:量子一词来自拉丁语quantus,意为“多少”,代表“相当数量的某事”.在物理学中常用到量子的概念,量子是一个不可分割的基本个体.例如,一个“光的量子”是光的单位.而量子力学、量子光学等等更成为不同的专业研究领域.其基本概念是所有的有形性质也许是“可量子化的“.“量子化“指其物理量的数值会是一些特定的数值,而不是任意值. 【解析】 汽车的个数的数值只能取正整数,不能取分数或小数,因而是不连续的,是量子化的.其它三个物理量的数值都可以取小数或分数,甚至取无理数也可以,因而是连续的,非量子化的.故选:C  
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考点分析:
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为了进一步提高回旋加速器的能量,科学家建造了“扇形聚焦回旋加速器”。在扇形聚焦过程中, 离子能以不变的速率在闭合平衡轨道上周期性旋转。

扇形聚焦磁场分布的简化图如图所示,圆心为O的圆形区域等分成六个扇形区域,其中三个为峰区,三个为谷区,峰区和谷区相间分布。峰区内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,谷区内没有磁场。质量为m,电荷量为q的正离子,以不变的速率v旋转,其闭合平衡轨道如图中虚线所示。

1求闭合平衡轨道在峰区内圆弧的半径r,并判断离子旋转的方向是顺时针还是逆时针;

2求轨道在一个峰区内圆弧的圆心角θ,及离子绕闭合平衡轨道旋转的周期T;

3在谷区也施加垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B'  ,新的闭合平衡轨道在一个峰区内的圆 心角θ变为90°,求B'和B的关系。已知:sinα±β =sin αcos β±cos αsin β,cosα=12

 

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小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示,两根平行金属导轨相距l=050 m,倾角θ=53°,导轨上端串接一个R=005 Ω的电阻。在导轨间长d=056 m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=20 T。质量m=40 kg的金属棒CD水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH相连。CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s=024 m。一位健身者用恒力F=80 N拉动GH杆,CD棒由静止开始运动,上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直。当CD棒到达磁场上边界时健身者松手,触发恢复装置使CD棒回到初始位置重力加速度g=10 m/s2,sin 53°=08,不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量。求

1CD棒进入磁场时速度v的大小;

2CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小;

3在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q。

 

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在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P是一个微粒源,能持续水平向 右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。

1若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;

2求能被屏探测到的微粒的初速度范围;

3若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系。

 

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某同学用伏安法测量导体的电阻,现有量程为3 V、内阻约为3 kΩ的电压表和量程为06 A、内阻约为01 Ω的电流表。采用分压电路接线,图1是实物的部分连线图,待测电阻为图2中的R1,其阻值约为5 Ω。

1测R1阻值的最优连接方式为导线连接______填a或b、导线连接______填c或d

2正确接线测得实验数据如表,用作图法求得R1的阻值为______Ω。

U/A

040

080

120

160

200

240

I/A

009

019

027

035

044

053

3已知图2中R2与R1是材料相同、厚度相等、表面为正方形的两导体,R2的边长是R1,若测R2的阻值,则最优的连线应选_____填选项

A连接a,连接c         B连接a,连接d

C连接b,连接c         D连接b,连接d

 

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某同学在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,测得图中弹簧OC的劲度系数为500 N/m。如图1所示,用弹簧OC和弹簧秤ab探究求合力的方法实验。在保持弹簧伸长100 cm不变的条件下,

1)若弹簧秤ab间夹角为90°,弹簧秤a的读数是    N(图2中所示),则弹簧秤b的读数可能为  N

2)若弹簧秤ab间夹角大于90°,保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变,减小弹簧秤b 与弹簧OC的夹角,则弹簧秤a的读数       、弹簧秤b的读数    (填变大变小不变)。

 

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