【题目】一质量为m、电量为q的带正电小滑块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上的A点由静止下滑,经时间t后立即加上沿斜面向上的匀强电场,再经时间t滑块恰好过A点。重力加速度大小为g,则
A. 匀强电场的电场强度大小为
B. 滑块过A点时的速度大小为
C. 滑块从A点到最低点过程中重力势能减少了
D. 滑块从最低点到A点的过程中电势能减少了
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【题目】一半径为R的圆柱体放置在水平桌面上,圆柱体由折射率为的透明材料制成,截面如图所示。一束光线平行于桌面射到圆柱表面上,入射角为60°,射入圆柱体后再从竖直表面射出(不考虑光在竖直表面内的反射)。已知真空中的光速为c,求:
①光进入圆柱体时的折射角;
②光在圆柱体中传播的时间。
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【题目】如图甲所示,两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直。边长为1 m,总电阻为1 Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行。现使导线框水平向右运动,cd边于t=0时刻进入磁场,c、d两点间电势差随时间变化的图线如图乙所示。下列说法正确的是
A. 磁感应强度的方向垂直纸面向里
B. 磁感应强度的大小为4 T
C. 导线框进入磁场和离开磁场时的速度大小之比为3 : 1
D. 0~3 s的过程中导线框产生的焦耳热为48 J
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【题目】如图所示的装置中,子弹A沿水平方向射入木块B并留在其中,木块将弹簧压缩到最短。从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中,不计木块与水平面间摩擦,子弹、木块和弹簧组成的系统
A. 动量守恒,机械能守恒
B. 动量守恒,机械能不守恒
C. 动量不守恒,机械能守恒
D. 动量不守恒,机械能不守恒
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0。物体与水平面间的动摩擦因数处处相同为μ,重力加速度为g。则()
A. 撤去F后,物体先做加速度a减小的变加速运动,再做匀减速运动
B. 撤去F后,物体刚开始向左运动时的加速度大小为
C. 物体做匀减速运动的时间为
D. 物体从开始向左运动到速度达到最大的过程中摩擦力对物体做的功为
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【题目】如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的等势面,一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子在A点以大小为v1的速度射入电场,沿如图轨迹到达B点时速度大小为v2,且速度与等势面平行,A、B连线长为L,连线与等势面间的夹角为θ,不计粒子受到的重力,则( )
A. v1大于v2
B. 等势面b的电势比等势面c的电势高
C. 粒子从A运动到B所用时间为
D. 匀强电场的电场强度大小为
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【题目】某同学用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,力传感器固定在天花板上,细线一端吊着小球,一端连在力传感器上传感器显示细线拉力的大小。小球的质量为m,当地的重力加速度为g。
(1)实验开始前,用游标卡尺测出小球的直径,示数如图乙所示,则小球的直径D=________mm。再让小球处于自然悬挂状态,测出悬线的长为L。
(2)将小球拉离平衡位置使细线与竖直方向成一定的张角θ,由静止释放小球,使小球在竖直面内做往复运动,力传感器测出悬线的拉力随时间变化的关系如图丙所示,则小球运动到最低点时速度的大小为v=________。小球摆到最高点时与最低点的高度差h=________(均用已知和测量物理量的符号表示)
(3)验证机械能守恒定律成立的表达式为________________(用已知和测量物理量的符号表示)。
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【题目】如图所示,一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点。第一次小球在水平拉力F1作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ(θ<90o),张力大小为FT1;第二次在水平恒力F2作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,在Q点时轻绳中的张力大小为FT2。关于这两个过程,下列说法中正确的是(不计空气阻力,重力加速度为g)( )
A. 两个过程中,轻绳的张力均变大
B. 第一个过程中,拉力F1在逐渐变大,且最大值一定大于F2
C. FT1=,FT2=mg
D. 第二个过程中,重力和水平恒力F2的合力的功率先增大后减小
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【题目】如图所示,是围绕地球做匀速圆周运动的两个卫星,已知为地球的同步卫星,的轨道半径小于的轨道半径,A为静止在赤道上的物体,则下列说法正确的是
A. 绕地球运行的周期大于24小时
B. 适当减速有可能与实现对接
C. 的运行速度大于A随地球自转的线速度
D. 的运行速度大于地球的第一宇宙速度
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