【题目】在真空中上、下两个区域均分布有竖直向下的匀强电场,其电场线分布如图甲所示(E2>E1)。有一带负电的微粒,从上边区域沿一条电场线以速度v0匀速下落,并进入下边区域(该区域的电场范围足够大)。若以v0方向为正方向,那么在图乙所示的速度—时间图象中,能正确反映带电微粒在电场内运动情况的是 ( )
A. A B. B C. C D. D
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【题目】如图所示,一质点沿半径为r=20cm的圆周自A点出发,逆时针运动2s,运动圆周到达B点,求:
(1)质点的位移和路程;
(2)质点的平均速度大小.
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【题目】用同种材料制成倾角为α=37°的斜面和长水平面,斜面长2.5 m且固定,斜面与水平面之间有一段很小的弧形连接.一小物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面向下滑动,若初始速度v0=2.0 m/s,小物块运动2.0 s后停止在斜面上.减小初始速度v0,多次进行实验,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,做出相应的t-v0图象如图所示.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1)求小物块在斜面上下滑的加速度.
(2)求小物块与该种材料间的动摩擦因数.
(3)某同学认为,若小物块初速度v0=3 m/s,则根据图象可以推知小物块从开始运动到最终停下的时间为3 s.这一说法是否正确?若正确,请给出推导过程;若不正确,请说明理由,并解出正确的结果.
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【题目】在如图所示的坐标系中,y>0的区域内存在着沿y轴正方向,电场强度为E的匀强电场,y<0的区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,一带负电粒子从y轴上的P(0,h)点以沿x轴正方向的初速度射出,通过x轴上的D(2h,0)点并恰好能回到P点。已知带电粒子的质量为m,带电荷量为q,不计重力的影响,求:
(1)粒子初速度的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)粒子从P点出发到第一次回到P点的时间t。
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【题目】如图所示,将一个半径为r的不带电的金属球放在绝缘支架上,金属球的右侧放置一个电荷量为Q的带正电的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离也为r.由于静电感应在金属球上产生感应电荷,设静电力常量为k,则关于金属球内的电场以及感应电荷的分布情况,以下说法中正确的是( )
A. 电荷Q与感应电荷的金属球内任意位置激发的电场场强都是等大且反向的
B. 感应电荷在金属球球心处激发的电场场强,方向向右
C. 感应电荷全部分布在金属球的表面上
D. 金属球右侧表面的电势高于左侧表面
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【题目】用如图1实验装置验证两物块m1、m2组成的系统机械能守恒。物块m2从高处由静止开始下落,物块m1拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证系统机械能守恒。图2给出的是实验中获取的一条纸带。两物块从静止释放,0是打下的第一个点,图中每相邻两计数点间还有4个点未标出,计数点间的距离如图所示。已知m1= 50g 、m2=150g ,交流电的频率为50Hz,g取9.8m/s2,则(计算结果保留两位有效数字)
(1)在纸带上打下计数点5时的速度v= ________ m/s;
(2)在计数点0到计数点5过程中系统动能的增量△EK = _____ J,系统势能的减少量△EP = ________ J;
(3)实验结论: ___________________________。
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【题目】如图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达小A孔进入半径R=0.3m的竖直放置的光滑圆弧轨道,当摆球进入圆轨道立即关闭A孔。已知摆线长L=2m,θ=60°,小球质量为m=0.5kg,D点与小孔A的水平距离s=2m,g取10m/s2。试求:
(1)求摆线能承受的最大拉力为多大?
(2)要使摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求粗糙水平面摩擦因数μ的范围?
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【题目】如图,AOB为夹角固定的V形槽,开始时槽板OB位于竖直平面内,光滑小球静置槽中.槽板OA受到的压力为FNA,槽板OB受到的压力为FNB.在V形槽沿顺时针方向缓慢旋转至OB水平的过程中( )
A. FNA逐渐减小,FNB逐渐增大
B. FNA先增大后减小,FNB逐渐增大
C. FNA逐渐减小,FNB先增大后减小
D. FNA先增大后减小,FNB先增大后减小
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【题目】某同学设计了一个电磁冲击钻,其原理示意图如图所示,若发现钻头M突然向右运动,则可能是( )
A.开关S由断开到闭合的瞬间
B.开关S由闭合到断开的瞬间
C.保持开关S闭合,变阻器滑片P加速向右滑动
D.保持开关S闭合,变阻器滑片P匀速向右滑动
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