【题目】质量为的汽车发动机的额定功率为60kW,汽车从静止开始,以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,达到额定功率后保持功率不变,所受阻力恒为车重的0.1倍,g取10m/s2。则
A. 汽车匀加速运动的时间为15s
B. 汽车能达到的最大速度为20m/s
C. 3s末汽车的瞬时功率为
D. 当汽车的速度为12m/s时,加速度为2.5 m/s2
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【题目】如图所示,P、Q是等量的异种电荷,P、Q间的距离为L.以P为圆心、为半径作圆,交P、Q的连线及延长线于b、d两点,过P点作P、Q连线的垂线交圆于a、c两点。取无穷远处电势为零,则下列说法正确的是( )
A. b点的电势为零
B. 两点的电势、电场强度相同
C. b点的电场强度是d点电场强度的倍
D. 一个带负电的粒子从a点沿圆周按顺时针方向运动到d点,电势能先减少后增加
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【题目】如图所示的装置可以用作“探究牛顿第二定律”.在气垫导轨上安装了两光电门1、2,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连.实验时,测出光电门1、2间的距离为L,遮光条的宽度为d,滑块和遮光条的总质量为M.
(1)完成下列实验步骤中的填空:
A.安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;
B.实验时要调整气垫导轨水平,不挂钩码和细线,接通气源,释放滑块,如果滑块______,则表示气垫导轨已调整至水平状态;
C.挂上钩码后,接通气源,再放开滑块,记录滑块通过光电门1的时间和通过光电门2的时间,若弹簧测力计的示数为F,要验证牛顿第二定律的表达式为__________________;
D.改变钩码的质量,重复步骤C,求得滑块在不同合力作用下的动能变化量和加速度a.
(2)若利用前面所测得的数据,可求得钩码和动滑轮的总质量为__________________.
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【题目】一带电粒子(重力不计)在匀强磁场中运动轨迹如图所示,中央是一簿绝缘板,粒子在穿过绝缘板时有动能损失,由图可知( )
A. 粒子的运动方向是edcba
B. 粒子带正电
C. 粒子的运动方向是abcde
D. 粒子在下半周期比上半周期所用时间长
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【题目】弹性绳沿x轴放置,左端位于坐标原点,用手握住绳的左端,当t=0时使其开始沿y轴做振幅为8cm的简谐振动。在t=0.5s时,绳上形成如图所示的波形。求:
(1)该波的波长、周期和波速;
(2)从图示时刻起,位于x2=45cm的质点N恰好第三次沿y轴正向通过平衡位置所需的时间.
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【题目】在如图甲所示的直角坐标系中,两平行极板MN垂直于y轴,N板在x轴上且其左端与坐标原点O重合,极板长度l=0.08m,板间距离d=0.09m,两板间加上如图乙所示的周期性变化电压,两板间电场可看作匀强电场。在y轴上(0,d/2)处有一粒子源,垂直于y轴连续不断向x轴正方向发射相同的带正电的粒子,粒子比荷为=5×107C/kg,速度为v0=8×105m/s.t=0时刻射入板间的粒子恰好经N板右边缘打在x轴上.不计粒子重力及粒子间的相互作用,求:
(1)电压U0的大小;
(2)若沿x轴水平放置一荧光屏,要使粒子全部打在荧光屏上,求荧光屏的最小长度;
(3)若在第四象限加一个与x轴相切的圆形匀强磁场,半径为r=0.03m,切点A的坐标为(0.12m,0),磁场的磁感应强度大小B=,方向垂直于坐标平面向里。求粒子出磁场后与x轴交点坐标的范围。
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【题目】如图甲所示的电路中,理想变压器原副线圈匝数比为10:1,A、V均为理想电表R为光敏电阻其阻值随光强增大而减小,和是两个完全相同的灯泡原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是
A. 电压u的频率为100Hz
B. 电压表V的示数为
C. 当照射R的光强增大时电流表A的示数变大
D. 当的灯丝烧断后电压表V的示数会变大
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【题目】如图所示,在空间中建立xOy坐标系,的区域存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面方向的匀强磁场电场强度的大小为将一带电小球在坐标为的M点处水平抛出,小球通过x轴上坐标为的P点进入x轴下方区域在轴下方区域中小球做匀速圆周运动,离开电磁场区域后小球继续运动且恰好能回到M点,重力加速度取求:
小球从M点水平抛出的初速度的大小;
小球进人磁场时速度的大小和方向;
匀强磁场的磁感应强度B的大小。
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【题目】爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是( )
A. 逸出功与ν有关
B. Ek与入射光强度成正比
C. 当ν<ν0时,会逸出光电子
D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关
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