【题目】如图所示,一带电小球固定在光滑水平面上的O点,虚线a、b、c、d是带电小球激发电场线的四条等距离的等势线,一个带电小滑块从等势线d上的1处以水平初速度运动,结果形成了实线所示的小滑块运动轨迹.1、2、3、4、5是等势线与小滑块运动轨迹的一些交点.由此可以判定( )
A. 固定小球与小滑块带异种电荷
B. 在整个运动过程中小滑块具有的动能与电势能之和保持不变
C. 在整个过程中小滑块的加速度先变大后变小
D. 小滑块从位置3到4和从位置4到5的过程中,电场力做功的大小关系是W34=W45
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【题目】如图所示,均匀介质中两波源S1、S2分别位于x轴上x1 =0、x2=14m处,质点P位于x 轴上xp=4m处,T=0时刻两波源同时开始由平衡位置向y轴正方向振动,振动周期均为T=0. 1s,波长均为4m,波源Sl的振幅为A1 =4cm,波源S2的振幅为A3=6cm,求:
(i)求两列波的传播速度大小为多少?
( ii)从t=0至t=0. 35s内质点P通过的路程为多少?
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【题目】图示是一个半径为R的竖直圆形磁场区域,磁感应强度大小为B,磁感应强度方向垂直纸面向内。有一个粒子源在圆上的A点不停地发射出速率相同的带正电的粒子,带电粒子的质量均为m,运动的半径为r,在磁场中的轨迹所对应的圆心角为α。以下说法正确的是
A. 若r=2R,则粒子在磁场中运动的最长时间为
B. 若r=2R,粒子沿着与半径方向成45°角斜向下射入磁场,则有关系成立
C. 若r=R,粒子沿着磁场的半径方向射入,则粒子在磁场中的运动时间为
D. 若r=R,粒子沿着与半径方向成60°角斜向下射入磁场,则圆心角α为150°
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【题目】如图所示,光滑的平行导轨与水平面的夹角为θ=30°,两平行导轨间距为L,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中.导轨中接入电动势为E、内阻为r的直流电源,电路中有一阻值为R的电阻,其余电阻不计.将质量为m,长度也为L的导体棒放在平行导轨上恰好处于静止状态,重力加速度为g,求:
(1)通过ab导体棒的电流强度为多大?
(2)匀强磁场的磁感应强度为多大?
(3)若突然将匀强磁场的方向变为垂直导轨平面向上,求此时导体棒的加速度大小及方向.
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【题目】如图,ab是水平面上一个金属圆环的直径,在ab的正上方有一根通电导线ef,且始终平行于ab。则
A.当通电导线ef上下平移时,环中有感应电流
B.当通电导线ef中的电流/发生变化时,环中有感应电流
C.当通电导线ef相对向纸面外平移时,环中有感应电流
D.只要通电导线ef和ab保持平行,则以上几种情况,环中均无感应电流
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【题目】物体在变力F作用下沿水平方向做直线运动,物体质量m=10kg,F随坐标x的变化情况如图所示.若物体在坐标原点处由静止出发,不计一切摩擦.借鉴教科书中学习直线运动时由v-t图象求位移的方法,结合其他所学知识,根据图示的F-x图象,可求出物体运动到x=16 m处时,速度大小为( )
A.3 m/sB.4 m/sC.2m/sD.m/s
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【题目】A、B两物体分别在大小相同的水平恒力F的作用下由静止开始沿同一水平面运动,作用时间分别为t0和4t0,两物体运动的vt图象如图所示,则
A.A、B两物体与水平面的摩擦力大小之比为5∶12
B.水平力F对A、B两物体做功的最大功率之比为2∶1
C.水平力F对A、B两物体做功之比为2∶1
D.在整个运动过程中,摩擦力对A、B两物体做功的平均功率之比为5∶3
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【题目】质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图所示。在圆心处连接有力传感器,用来测量绳子上的拉力,运动过程中小球受到空气阻力的作用,空气阻力随速度减小而减小。某一时刻小球通过轨道的最低点,传感器的示数为7mg,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,下列说法正确的是
A. 到最高点过程克服空气阻力做功
B. 到最高点过程克服空气阻力做功
C. 再次经过最低点时力传感器的示数为5
D. 再次经过最低点时力传感器的示数大于5
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【题目】若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,不计重力,则下列相关说法中正确的是( )
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P1极板带负电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
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