【题目】有一电场强度方向沿x轴方向的电场,其电势随x的分布如图所示。一质量为m,带电量为-q的粒子只在电场力的作用下,以初速度v0从x=O处的O点进入电场并沿x轴正方向运动,则下列关于该粒子运动的说法中不正确的是( )
A.粒子从x=0处运动到x=x1处的过程中动能逐渐减小
B.粒子从x=x1处运动到x= x3处的过程中电势能逐渐减小
C.欲使粒子能够到达x= x4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为
D.若,则粒子在运动过程中的最小速度为
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【题目】图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1∶n2=5∶1,电阻R=20 Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光.下列说法正确的是
A.输入电压u的表达式u=sin(50πt)V
B.只断开S2后,L1、L2均正常发光
C.只断开S2后,原线圈的输入功率减小
D.若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8 W
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【题目】如图所示,ABCD为一圆的两条直径,且互相垂直,O点为圆心空间存在一未知静电场,场强方向与圆周所在平面平行现有一电子(重力不计),在静电力作用下,先从A点运动到C点,动能减少了1ev;又从C点运动到B点,动能增加了1ev,则此空间存在的静电场可能是
A. 方向垂直于AB并由C指向O的匀强电场
B. 方向垂直于AB并由O指向C的匀强电场
C. 位于O点的正点电荷形成的电场
D. 位于D点的正点电荷形成的电场
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【题目】(15分)
如图所示,水平轨道与竖直平面内的圆弧轨道平滑连接后固定在水平地面上,圆弧轨道B端的切线沿水平方向。质量m=1.0kg的滑块(可视为质点)在水平恒力F=10.0N的作用下,从A点由静止开始运动,当滑块运动的位移x=0.50m时撤去力F。已知A、B之间的距离x0=1.0m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,取g=10m/s2。求:
(1)在撤去力F时,滑块的速度大小;
(2)滑块通过B点时的动能;
(3)滑块通过B点后,能沿圆弧轨道上升的最大高度h=0.35m,求滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做的功。
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【题目】如图所示,空间存在着垂直纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B,在y轴两侧分别有方向相反的匀强电场,电场强度均为E,在y轴左侧紧靠y轴位置,有一带正电的液滴a在电场力和重力作用下静止,现从场中某点由静止释放一个带负电的液滴b,当它的运动方向变为水平方向时恰与a相撞,撞后两液滴合为一体,速度减小到原来的一半,并沿x轴正方向做匀速直线运动,已知液滴b与a的质量相等,b所带电荷量是a所带电荷量的2倍,且相撞前ab间的静电力忽略不计.(重力加速度已知为g)
(1)求两液滴相撞后共同运动的速度大小;
(2)求液滴b开始下落时距液滴a的高度h
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【题目】如图1所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20Ω, R2= 30Ω,C为电容器,已知通过R1的正弦交流电如图2所示,则( )
A.交流电的频率为0.02Hz
B.原线圈输入电压的最大值为282.8V
C.电阻R2的电功率约为6.67W
D.通过R3的电流始终为零
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【题目】(20分)如图所示,竖直放置的质量为4m,,长为L的圆管顶端塞有一个质量为m的弹性圆球,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为4mg.圆管从下端离地面距离为H处自由落下,落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等。试求:
(1)圆管弹起后圆球不致滑落,L应满足什么条件;
(2)圆管上升的最大高度是多少;
(3)圆管第二次弹起后圆球不致滑落,L又应满足什么条件。
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【题目】如图所示,一个半径R=1.25m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端切线是水平的,轨道下端距地面高度h=0.80m。在圆弧轨道的最下端放置一个质量mB=0.40kg的小物块B(可视为质点)。另一质量mA=0.20kg的小物块A(也视为质点)由圆弧轨道顶端从静止开始释放,运动到轨道最低点时,和物块B发生碰撞,碰后物块B水平飞出,其落到水平地面时的水平位移s=0.8m。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块A滑到圆弧轨道下端时的速度大小;
(2)物块B离开圆弧轨道最低点时的速度大小;
(3)物块A与物块B碰撞过程中,A、B所组成的系统损失的机械能。
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【题目】氢原子能级如图,当氢原子从n=2跃迁到n=3的能级时,吸收光的波长为656nm,以下判断正确的是( )
A. 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长小于656nm
B. 用波长657nm的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级
C. 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线
D. 用波长为328nm的光照射,可使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级
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