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【题目】如图所示,螺旋形光滑轨道竖直放置, P 、 Q 为对应的轨道最高点,一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,且能过轨道最高点 P ,则下列说法中正确的是( )

A. 轨道对小球做正功,小球的线速度移 vp > vQ

B. 轨道对小球不做功,小球的角速度 ωP< ωQ

C. 小球的向心加速度 aP < aQ

D. 轨道对小球的压力 FP > FQ

【答案】BC

【解析】A、由于支持力始终与速度方向垂直,所以支持力不做功即轨道对小球不做功,仅有重力做功,小球机械能守恒.则P点的速度小于Q点速度,且P点的半径大于Q点的半径.所以小球通过P点的角速度小于通过Q点的,A错误;B正确;
C、小球在P点的速度小于Q点速度,且P点的半径大于Q点的半径.根据得,小球在P点的向心加速度小于Q的,即,C正确;
D、小球在P点的向心加速度小于Q点的,则小球在P点的向心力小于Q点的,而向心力是由重力与轨道对它的支持力提供,因此小球在P点的支持力小于Q点的,即小球对轨道的压力P点小于Q点的,即,D错误;

故选BC

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【题目】下列说法中符合物理史实的是(   )

A. 开普勒发现了万有引力定律

B. 伽利略发现了海王星和冥王星

C. 牛顿首次在实验室里较准确地测出了万有引力常量

D. 牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出了万有引力定律

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A.类比B.控制变量

C.等效替代D.建立理想模型

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【题目】两板间距为d的平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间P点有一静止的带电微粒,质量为m,电量大小为q,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,EP表示带电微粒在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )

A. 微粒带的是负电,并且始终保持静止

B. 未移动正极板前,电压U的大小等于mgd/q

C. 移动正极板后U变小,EP不变

D. 移动正极板后U变大,E变大

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【题目】如图所示,倾角为30°的光滑斜面上有一个质量为1kg的物块,受到一个与斜面平行的大小为5N的外力F作用,从A点由静止开始下滑30cm后,在B点与放置在斜面底部的轻弹簧接触时立刻撤去外力F,物块压缩弹簧最短至C点,然后原路返回,已知BC间的距离为20cm,取g =10m/s2,下列说法中不正确的是( )

A. 物块经弹簧反弹后恰好可以回到A

B. 物块从A点到C点的运动过程中,克服弹簧的弹力做功为4J

C. 物块从A点到C点的运动过程中,能达到的最大动能为3J

D. 物块从A点到C点的运动过程中,物块与弹簧构成的系统机械能守恒

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【题目】在平静的湖面上有几片树叶飘着现在湖中的桥面上竖直掉下一块石头在湖面上激起水波 石头掉下处右面湖面上的树叶将( )

A. 一直向右运动

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C. 仅上下振动不向右运动

D. 仍静止不动

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【题目】质谱仪的工作原理图如图所示,A为粒子加速器,加速电压为U1;M为速度选择器,两板间有相互垂直的匀强磁场和匀强电场,匀强磁场的磁感应强度为B1,两板间距离为d;N为偏转分离器,内部有与纸面垂直的匀强磁场,磁感应强度为B2.一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子由静止经加速器加速后,恰能通过速度选择器,进入分离器后做圆周运动,并打到感光板P上.不计重力,求:

(1)粒子经粒子加速器A加速后的速度v的大小及速度选择器M两板间的电压U2.

(2)粒子在偏转分离器N的磁场中做圆周运动的半径R.

(3)某同学提出在其他条件不变的情况下,只减小加速电压U1,就可以使粒子在偏转分离器N的磁场中做圆周运动的半径减小.试分析他的说法是否正确.

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