【题目】一带电粒子(重力不计)在匀强磁场中运动轨迹如图所示,中央是一簿绝缘板,粒子在穿过绝缘板时有动能损失,由图可知( )
A. 粒子的运动方向是abcde
B. 粒子的运动方向是edcba
C. 粒子带负电
D. 粒子在下半周期比上半周期所用时间长
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【题目】某同学在一高台上,以相同的速率分别把三个球竖直向下、竖直向上、水平抛出,不计空气阻力,则
A. 三个小球落地时,重力的瞬时功率相等
B. 从抛出到落地的过程中,重力对它们做功的平均功率相等
C. 从抛出到落地的过程中,重力对它们做功相等
D. 三个小球落地时速度相同
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【题目】静止在光滑水平面上质量为1kg的物体受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图所示,则下列结论正确的是( )
A. 第2s内外力所做的功为
B. 0~2s内外力的平均功率为
C. 第2s末外力的瞬时功率最大
D. 第1s内与第2s内质点动能增加量的比值为
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【题目】如图所示,小车内固定着一个倾角为60°的斜面OA,挡板OB与水平面的夹角θ=60°。可绕转轴O在竖直平面内转动,现将一成量为m的光滑圆球放在斜面与挡板之间,下列说法正确的是( )
A. 当小车与挡板均静止时,球对斜面0A的压力小于mg
B. 保持θ=60°不变,使小车水平向右运动,则球对斜面OA的压力可能为零
C. 保持小=车静止, 在θ由60°缓慢减小至15°的过程中,球对挡板OB的压力逐渐先减小再增大
D. 保持小车静止, 在θ由60°缓慢减小至15°的过程中,球对挡板OA的压力逐渐增大
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【题目】如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电压,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d。
(1)忽略电子所受重力,求电子射入偏转电场时初速度v0和从电场射出时沿垂直版面方向的偏转距离△y;
(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法.在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因.已知U=2.0×102V,d=4.0×10-2m,m=9.1×10-31kg,e=1.6×10-19C,g=10m/s2.
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【题目】如图,ABDO是处于竖直平面内的光滑轨道,AB是半径为R=15m的1/4圆周轨道,半径OA处于水平位置,BDO是直径为15m的半圆轨道,D为BDO轨道的中央。一个小球从A点的正上方自由落下,沿竖直平面内的轨道通过O点。求:
(1)若小球恰能到O点,则小球从O点飞出到第一次碰AB圆周轨道的时间是多少?
(2)若小球到O点时对轨道的压力等于其重力,则小球从O点飞出到第一次碰AB圆周轨道的速度是多大?
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【题目】在高度为h的同一位置向水平方向同时抛出两个小球A和B,若A球的初速度vA大于B球的初速度vB,则下列说法中正确的是:( )
A. A球比B球先落地
B. 在飞行过程中的任一段时间内,A球的水平位移总是大于B球的水平位移
C. 若两球在飞行中遇到一堵墙,A球击中墙的高度大于B球击中墙的高度
D. 在空中飞行的任意时刻,B球总在A球的正上方,且A球的速率总是大于B球的速率
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【题目】如图所示,光滑杆OA的O端固定一劲度系数为k=10N/m,原长为l0=1m的轻质弹簧,质量为m=1kg的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接。OO为过O点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ=300,开始杆处于静止状态,当杆以OO为轴转动时,角速度从零开始缓慢增加,直至弹簧伸长量为0.5m,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是
A. 当弹簧恢复原长时,杆转动的角速度为rad/s
B. 当弹簧的伸长量为0.5m时,杆转动的角速度为rad/s
C. 在此过程中,小球和弹簧组成的系统机械能守恒
D. 在此过程中,杆对小球做功为12.5J
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【题目】在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙两种装置:
(1)若入射小球质量为m,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则(______)
A.m1>m2 r1>r2 B.m1>m2 r1<r2 C.m1>m2 r1=r2 D.m1<m2 r1=r2
(2)若采用乙装置进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是_______·
A.直尺 B.游标卡尺 c.天平 D.弹簧秤 E.秒表
(3)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则在用甲装置实验时(P为碰前入射小球落点的平均位置),所得“验证动量守恒定律”的结论为_________(用装置图中的字母表示)·
(4)在实验装置乙中,若斜槽轨道是光滑的,则可以利用一个小球验证小球在斜槽上下滑过程中的机械能守恒.这时需要测是的物理量有:小球释放初位置到斜槽末端的高度差h1,小球从斜槽末端做平抛运动的水平位移s、竖直高度h2,则所需验证的关系式为:________·
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