【题目】如图所示,倾角为30°和45°的两斜面下端紧靠在一起,固定在水平面上;纸面所在竖直平面内,将两个小球a和b,从左侧斜面上的A点以不同的初速度向右平抛,下落相同高度,a落到左侧的斜面上,b恰好垂直击中右侧斜面,忽略空气阻力,则( )
A. a、b运动的初速度之比为∶2
B. a、b运动的水平位移之比为1∶3
C. a、b击中斜面时的速率之比∶4
D. 若减小初速度,a球落到斜面时速度方向改变
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【题目】如图所示的xoy坐标系中,在第Ⅰ象限内存在沿y轴负向的匀强电场,第IV象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从y轴上的P点垂直进入匀强电场,经过x轴上的Q点以速度可进入磁场,方向与x轴正向成30°。若粒子在磁场中运动后恰好能再回到电场,已知=3L,粒子的重力不计,电场强度E和磁感应强度B大小均未知。求
(1)OP的距离
(2)磁感应强度B的大小
(3)若在O点右侧2L处放置一平行于y轴的挡板,粒子能击中挡板并被吸收,求粒子从P点进入电场到击中挡板的时间
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【题目】如图所示,用硬质导线做成一个半径为r的圆环,圆环的电阻为R,ab为圆环的一条直径。在ab的右侧有磁场,其磁感应强度B随时间的变化关系为(k>0),磁场方向垂直圆环平面向外。求:
(1)感应电流的方向;
(2)感应电流的大小;
(3)图中a、b两点间的电势差的大小。
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【题目】设想若能驾驶一辆由火箭作动力的汽车沿赤道行驶,并且相对地球速度可以任意增加,忽略空气阻力及汽车质量变化。当汽车速度增加到某一值时,汽车也将离开地球表面成为绕地球做圆周运动的“航天汽车”。对此下列说法正确的是( )(已知地球半径R约为6400km,g=9.8m/s2)
A. 汽车离开地球的瞬间速度大小至少达到7.9km/s
B. “航天汽车”飞离地球表面高度越大,绕地球圆周运动时动能越大
C. “航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期可达到1h
D. “航天汽车”上的水银气压计无法正常使用
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【题目】如图所示,A、B、C三个一样的滑块从粗糙斜面上的同一高度同时开始运动,A由静止释放,B的初速度方向沿斜面向下,大小为v0,C的初速度方向沿斜面水平,大小也为v0.下列说法中正确的是( )
A.A和C将同时滑到斜面底端
B.滑到斜面底端时,B的机械能减少最多
C.滑到斜面底端时,B的动能最大
D.C的重力势能减少最多
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴上y=h处的M点,以速度比垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h 处的P 点进入磁场,然后垂直于y轴射出磁场.不计粒子重力,求;
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;;
(3)粒子从进入电场到高开磁场经历的总时间t。
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【题目】右图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述不正确的是( )
A. 质谱仪是分析同位素的重要工具
B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
C. 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/B
D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小
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【题目】将卫星发射至近地圆轨道1,然后经过变轨,可将卫星送入同步轨道3。轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是:( )
A. 卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
B. 卫星在轨道2上经过Q点时的速度大于它在轨道1上经过Q点时的速度
C. 卫星在轨道2上经过Q点时的加速度大于它在轨道1上经过Q点时的加速度
D. 卫星在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P的加速度
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【题目】如图甲所示,光滑绝缘水平面上有一沿水平方向的电场,MN是其中的一条直线,线上有A、B、C三点.一带电量为+2×10-3C、质量为1×10-3kg的小物块从A点静止释放,沿MN作直线运动,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处的切线斜率最大(图中标出了该切线),C点处的切线平行于t轴,运动过程中小物块电量保持不变,则下列说法中正确的是
A. AB两点电势差UAB=-4V
B. 小物块从B点到C点电场力做的功W=10-2J
C. B点为AC间电场强度最大的点,场强大小E=1V/m
D. 由A到C的过程中小物块的电势能先减小后变大
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