【题目】如图,虚线a、b、c是某静电场中的三个等势面,一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图实线KLMN所示:
(1)若场源为点电荷,它带什么电?
(2)a、b、c哪个等势面的电势较高?
(3)若Ubc=1000V,粒子的电量为0.1C,粒子在K点动能为200J,则当它到达M、N点时动能分别为多少?
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【题目】如图所示,质量为m的小球(可看作质点)在竖直放置的半径为R的固定光滑圆环轨道内运动.若小球通过最高点时的速率为v0=,下列说法中正确的是( )
A. 小球在最高点时只受到重力作用
B. 小球在最高点对圆环的压力大小为2mg
C. 小球绕圆环一周的时间等于2πR/v0
D. 小球经过任一直径两端位置时的动能之和是一个恒定值
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【题目】我国“神舟”六号宇宙飞船已经发射成功,当时在飞船控制中心的大屏幕上出现的一幅卫星运行轨迹图,如图,它记录了“神舟”六号飞船在地球表面垂直投影的位置变化.图中表示在一段时间内飞船绕地球圆周飞行四圈,依次飞经中国和太平洋地区的四次轨迹①、②、③、④,图中分别标出了各地点的经纬度(如:在轨迹①通过赤道时的经度为西经156°,绕行一圈后轨迹②再次经过赤道时经度为180°…),若已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度g,地球自转周期为24h,根据图中的信息:
(1)如果飞船运行周期用T表示,试写出飞船离地面高度的表达式.
(2)飞船运行一周,地球转过的角度是多少?
(3)求飞船运行的周期.
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【题目】湖中O处有一观测站,一小船从O处出发一直向东行驶4km,又向北直线行驶3km,则下列说法中正确的是( )
A. 相对于O处的观察员,小船运动的路程为7km
B. 相对于小船,O处的观察员始终处于静止状态
C. 相对于O处的观察员,小船最终位于东偏北37。方向5Km处
D. 相对于湖岸上的另一观察员,小船不可能是静止的
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【题目】甲、乙两物体所受重力之比为1:4,甲、乙两物体所在的位置高度之比为4:1,它们都做自由落体运动,则下列说法中正确的是( )
A. 落地时的速度之比是2:1 B. 从开始下落到着地的平均速度之比是4:1
C. 下落过程中加速度之比是1:4 D. 从开始下落到着地所用时间之比为16:1
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【题目】某电场的电场线分布如图 所示,以下说法正确的是
A. c 点场强大于 b 点场强
B. a 点电势低于 b 点电势
C. 将一试探电荷+q 由 a 移至 b 的过程中,电势能减小
D. 若将一试探电荷+q 由 a 点释放,它将沿电场线运动到 b 点
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【题目】如图所示,圆 O 所在的平面内有匀强电场存在,电场方向与圆面平行。一个带正电荷的微粒(不计重力)从图中 A 点出发,以相同的初动能在圆内向各个方向运动,已知图中 AB 是圆的一条直径,∠BAC=30°,已知只有当该微粒从图中 C 点处离开圆面时的动能才能达到最大值,则平面内的电场线方向为
A. 沿 A→B 方向
B. 沿 A→C 方向
C. 沿 B→C 方向
D. 沿 O→C 方向
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【题目】如图所示,传送带的倾角,从A到B的长度为,传送带以的速度逆时针转动,在传送带上端无初速度放一个质量为m=0.5kg的物体,它与传送带之间的动摩擦因数=0.5,则物体从A运动到B( )(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)
A. 一直做匀加速直线运动B. 先加速后匀速
C. 运动1s后与传送带速度相同D. A运动到B的时间为2s
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【题目】如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨、相距,在点和点间接有一个阻值为的电阻,在两导轨间的矩形区域内有垂直导轨平面向里、宽为的匀强磁场,磁感应强度为.一质量为、电阻为的导体棒垂直地搁在导轨上,与磁场的上边界相距.现使棒由静止开始释放,棒在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒与导轨始终保持良好接触且下落过程中始终保持水平,导轨的电阻不计).
(1)杆刚进入磁场区域时产生的感应电动势的大小.
(2)杆刚进入磁场区域时受到的安培力.
(3)求棒离开磁场的下边界时的速度大小.
(4)讨论棒在磁场中可能出现的运动情况,即速度如何变化,加速度如何变化.(只需要写出运动情况的结论和对应的条件,不需要进行推导)
(5)求棒在通过磁场区的过程中回路产生的焦耳热.
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