如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上,一个带电粒子(重力忽略不计)以某一初速度由A点沿与电场、磁场垂直的方向进入这个区域,恰好沿直线运动,从C点离开区域,从A到C经历时间是;如果这个区域只有电场,则粒子从B点离开场区,从A到B经历时间是t2;如果这个区域只有磁场,则粒子从D点离开场区,从A到D经历时间是t3,.则下列关系正确的是
A.t1=t2=t3 B. t1<t2<t3 C. t1 =t3<t2 D. t1=t2<t3
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科目:高中物理 来源: 题型:
动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比vA:vB=2: 1,则动量大小之比PA:PB= ;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A原来动量大小之比P:PA= 。
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短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段。一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程。已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离。
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如图所示,一个质量为
的圆环套在一根固定的水平直杆上(环的内径略大于杆的直径), 环与杆的动摩擦因数为
,现给环一个向右的初速度
,如果在运动过程中还受到一个方向始终竖直向上的力
的作用,已知力
的大小
(
为常数,
为环的运动速度),则环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功(假设杆足够长)可能为( )
A.
B. 0 C.
D.![]()
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一辆汽车质量为1×103kg ,最大功率为2×104W,在水平路面由静止开始做直线运动,最大速度为v2,运动中汽车所受阻力恒定.发动机的最大牵引力为3×103N ,其行驶过程中牵引力F与车速的倒数
的关系如图所示.试求:
(1)根据图线ABC判断汽车做什么运动?
(2)速度v1的大小;
(3)匀加速直线运动中的加速度;
(4)当汽车的速度为5m/s时发动机的功率为多大?
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现将电池组、电键、滑动变阻器、带铁芯的线圈A连在一起,将线圈B和电流计连在一起,如图所示。在电键闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑动变阻器的滑片P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转。由此可以判断下列正确的是△△
A.线圈A向上移动或滑动变阻器的滑片P向右加速滑动时,都能引起电流计指针向
左偏转
B.线圈A中铁芯向上拔出或断开电键时,都能引起电流计指针向右偏转
C.滑动变阻器的滑片P匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央
D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向
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1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标表示分子速率,纵坐标f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面四幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是
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下列说法中正确的是( )
A.回复力就是振动物体受到的合外力
B.振动物体回到平衡位置的过程中,回复力做正功,离开平衡位置的过程,回复力做负功
C.有机械振动必有机械波
D.波源振动时的运动速度和波的传播速度始终相同
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下列说法正确的是_______(填入正确选项前的字母).
A.当一定量气体吸热时,其内能可能减小
B.玻璃、石墨和金刚石都是晶体,木炭是非晶体
C.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点
D.当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部
E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关
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