【题目】如图甲所示.水平放置的两平行金属板、B相距为d,板间加有如图乙所示随时间变化的电压。、B板中点O处有一带电粒子,其电荷量为,质量为m,在时间内粒子处于静止状态。已知重力加速度为g,周期 。求:
(1)判定该粒子的电性;
(2)在方时间内两板间的电压U0:
(3)若 时刻,粒子恰好从O点正下方金属板A的小孔飞出,那么的比值应满足什么条件。
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【题目】如图所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向。图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个质量相等小球a、b和c的运动轨迹。小球a从(0,2L)抛出,落在(2L,0)处;小球b、c从(0,L)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处。不计空气阻力,下列说法正确的是
A.b的初速度是a的初速度的两倍
B.b的初速度是a的初速度的倍
C.b的动能增量是c的动能增量的两倍
D.a的动能增量是c的动能增量的倍
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【题目】冬季我国多地都出现了雾霾天气,严重影响了人们的健康和交通;设有一辆汽车在能见度较低的雾霾天气里以54km/h的速度匀速行驶,司机突然看到正前方有一辆静止的故障车,该司机刹车的反应时间为0.5s,刹车后汽车匀减速前进,刹车过程中加速度大小为5m/s2,最后停在故障车前1.5m处,避免了一场事故。求:
(1)司机发现故障车后,经过5秒汽车的位移?
(2)从司机发现故障车到停下来的过程,汽车的平均速度?
(3)要避免这场事故,司机的反应时间不能超过多长时间?
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【题目】新冠肺炎疫情发生以来,各医院都特别加强了内部环境消毒工作。如图所示,是某医院消毒喷雾器设备。喷雾器的储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为10L,打气筒每打次气能向储液桶内压入Pa的空气。现往储液桶内装入8L药液后关紧桶盖和喷雾头开关,此时桶内压强为Pa,打气过程中储液桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,不计储液桶两端连接管以及软细管的容积。
(1)若打气使储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,求打气筒打气次数至少是多少?
(2)当储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,打开喷雾器开关K直至储液桶消毒液上方的气压为2×105Pa,求在这过程中储液桶喷出药液的体积是多少?
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【题目】如图所示,弯成四分之三圆弧的细杆竖直固定在天花板上的点,细杆上的两点与圆心在同一水平线上,圆弧半径为0.8m。质量为0.1kg的有孔小球(可视为质点)穿在圆弧细杆上,小球通过轻质细绳与质量也为0.1kg小球相连,细绳绕过固定在处的轻质小定滑轮。将小球由圆弧细杆上某处由静止释放,则小球沿圆弧杆下滑,同时带动小球运动,当小球下滑到点时其速度为4m/s,此时细绳与水平方向的夹角为37°,已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,cos16°=0.96.问:
(1)小球下滑到点时,若细绳的张力,则圆弧杆对小球的弹力是多大?
(2)小球下滑到点时,小球的速度是多大?方向向哪?
(3)如果最初释放小球的某处恰好是点,请通过计算判断圆弧杆段是否光滑。
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【题目】一质量为1 kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时刻开始,受到水平外力F的作用,如图所示.下列判断正确的是( )
A. 第1 s末的瞬时功率为6 W
B. 第1 s内的平均功率为4 W
C. 前2 s内的平均功率为4 W
D. 第1 s末与第2 s末外力的瞬时功率之比为9∶4
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【题目】如图所示,竖直放置的固定平行光滑导轨ce、df的上端连一电阻,导体棒ab水平放置在一水平支架MN上并与竖直导轨始终保持垂直且接触良好,在导轨之间有图示方向磁场,磁感应强度随时间变化的关系式为B=3t(T),abdc为一正方形,导轨宽L=1m,导体棒ab质量m=0.9kg,电阻,导轨电阻不计。(g取10m/s2)求:
(1)t=2s时导体棒ab对水平支架的压力大小为多少;
(2)t=2s以后磁场保持恒定,某时刻撤去支架MN使ab从静止开始下落,求ab下落过程中达到的最大速度。
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【题目】如图丁所示,已知电源电动势E=6V,闭合开关,将滑动变阻器的划片P从A端滑至B端,得到一些物理量的变化如图所示,甲为输出功率和路段电压的关系曲线,乙为路段电压与总电流的关系曲线,丙为电源效率和外电路电阻的关系曲线,不考虑电表导线对电路的影响,下列正确的是
A. a(4V,4.5W) B. b(4.8V,2.88W)
C. (0.6A,4.5V) D. d(,80%)
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【题目】为纪念“光纤之父”、诺贝尔物理学奖获得者华裔物理学家高锟的杰出贡献,早在1996年中国科学院紫金山天文台就将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”.已知“高锟星”半径为R,其表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,在不考虑自转的情况,求:(以下结果均用字母表达即可)
(1)卫星环绕“高锟星”运行的第一宇宙速度;
(2)假设某卫星绕“高锟星”做匀速圆周运动且运行周期为T,求该卫星距地面的高度;
(3)假设“高锟星”为一均匀球体,试求“高锟星”的平均密度(球体积V= πR3).
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