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如图所示,图中MN是由负点电荷产生的电场中的一条电场线。一带正电粒子q飞入电场后,只在电场力作用下沿图中虚线运动,ab是该曲线上的两点,则下列说法正确是

       A.a点的电场强度小于b点的电场强度

       B.a点的电势低于b点的电势

       C.粒子在a点的动能小于在b点的动能

       D.粒子在a点的电势能小于在b点的电势能

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科目:高中物理 来源: 题型:


a、b、c、d分别是一个菱形的四个顶点,abc=120º.现将三个等量的正点电荷+Q分别固定在a、b、c三个顶点上,则下列判断正确的是

A.d点电场强度的方向由d指向O

B.O点处的电场强度是d点处的电场强度的2倍

C.bd连线为一等势线

D.引入一个电量为+q的点电荷,依次置于O点和d点,则在d点所具有的电势能大于在O点所具有的电势能

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两块足够大的平行金属极板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场,变化规律分别如图甲、乙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。在t=0时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子(不计重力)。若电场强度E0、磁感应强度B0、粒子的比荷均已知,且,两板间距h=。                          

(1)求粒子在0~t0时间内的位移大小与极板间距h的比值。    

(2)求粒子在极板间做圆周运动的最小半径R1与最大半径R2(用h表示)。                                                   

(3)若板间电场强度E随时间的变化仍如图甲所示,磁场的变化改为如图丙所示,试画出粒子在板间运动的轨迹图(不必写计算过程)。

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如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y轴正方向,磁场方向垂直于xy平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与    撤除前的一样.一带正电荷的粒子从Px=0,yh)点以一定的速度平行于x轴正向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R0的圆周运动:若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子从P点运动到xR0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x轴交于M点.不计重力.求:

(1)粒子到达xR0平面时速度方向与x轴的夹角以及粒子到x轴的距离;

(2)M点的横坐标xM

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在物理学发展的过程中,许多物理学家做出了重要贡献。下列叙述中,符合物理发展历程的是

A.奥斯特最早发现了电磁感应现象

B.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快

C.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了“力是维持物体运动的原因”的观点

D.卡文迪许通过扭秤实验测定出了万有引力常量G

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如图歼-15舰载机成功着陆“辽宁号”航母。若歼-15飞机以v0=50m/s的水平速度着陆甲板所受其它水平阻力(包括空气和摩擦阻力)恒为1×105N,歼-15飞机总质量m=2.0×104kg。设歼-15在起、降训练中航母始终静止,取g=10m/s2

(1)飞机着舰后,若仅受水平阻力作用,航母甲板至少多长才能保证飞机不滑到海里?

(2)在阻拦索的作用下,飞机匀减速滑行50m停下,求阻拦索的作用力大小。

(3)“辽宁号”航母飞行甲板水平,但前端上翘,水平部分与上翘部分平滑连接,连接处D点可看作圆弧上的一点,圆弧半径为R=100m,飞机起飞时速度大容易升空,但也并非越大越好。已知飞机起落架能承受的最大作用力为飞机自重的11倍,求飞机安全起飞经过圆弧处D点的最大速度?

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如图所示.质量M=2kg的足够长的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为MA=2kg的物体A(可视为质点)。一个质量为m=20g的子弹以500m/s的水平速度迅即射穿A后,速度变为100m/s,最后物体A静止在车上。若物体A与小车间的动摩擦因数μ=0.5(g取10m/s2。)

(ⅰ)平板车最后的速度是多大?

(ⅱ)全过程损失的机械能为多少?

(ⅲ)A在平板车上滑行的时间为多少?

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水下光源在水面上形成一个半径为2m的圆形亮区,水的折射率为 。试确定光源离水面的距离。

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压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小.一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如左图所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0.某过程中电流表的示数如右图所示,则在此过程中

       A.物体处于超重状态

       B.物体处于失重状态

       C.升降机一定向上做匀加速运动

       D.升降机可能向下做匀减速运动

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