【题目】如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷,t=0时,甲静止,乙以6m/s的初速度向甲运动。此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v-t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。则由图线可知( )
A. 两点电荷的电性一定相同B. 甲的动能一直增大,乙的动能一直减小
C. 甲乙达到共速时,乙的位移等于4倍甲的位移D. 乙速度为零两点电荷的电势能最大
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系中AO是∠xOy的角平分线,x轴上方存在水平向左的匀强电场,下方存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,两电场的电场强度大小相等.一质量为m、电荷量为+q的质点从OA上的M点由静止释放,质点恰能沿AO运动而通过O点,经偏转后从x轴上的C点进入第一象限内并击中AO上的D点(C,D均未画出).已知OD=OM,匀强磁场的磁感应强度大小为B= (T),重力加速度为g=10 m/s2.求:
(1)两匀强电场的电场强度E的大小;
(2)OM的长度L;
(3)质点从M点出发到击中D点所经历的时间t.
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【题目】2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。着陆前的部分运动过程简化如下:在距月面15km高处绕月做匀速圆周运动,然后减速下降至距月面100m处悬停,再缓慢降落到月面。已知万有引力常量和月球的第一宇宙速度,月球半径约为1.7×103km。由上述条件可以估算出
A. 月球质量
B. 月球表面的重力加速度
C. 探测器在15km高处绕月运动的周期
D. 探测器悬停时发动机产生的推力
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【题目】质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的基本原理如图22所示.离子源S产生质量为m、带电荷量为q的正离子,设离子产生时初速很小,可忽略不计.离子经匀强电场加速后从缝隙S1垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场,然后沿圆弧经过半个圆周的运动到达照相底片上的位置P而被记录下来.已知加速电场两平行板间的距离为d,两板间有场强为E的匀强电场,并测得位置P与缝隙S1处的距离为y.试导出离子质量m与y值之间的函数关系.
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【题目】如图所示,真空中有两个点电荷Q1、Q2分别固定在x轴上的x1=0和x2的位置上。将一试探电荷q放置在x0处恰好静止。现将Q2的固定点左移少许距离,将该试探电荷q仍放置在x0处,则
A. 试探电荷q一定向右运动
B. 试探电荷q所受电场力一定向左
C. 电场力对试探电荷一定是先做正功
D. 试探电荷的电势能一定是先减小
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【题目】如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,若已知这列波周期为1s,则下列判断中正确的是___________
A. 这列波的振幅为0.8cm
B. 这列波的波速为5m/s
C. 图示时刻x=2m处的质点沿y轴正方向运动
D. 此后经半个周期时间质点P将向右迁移半个波长
E. 图示时刻x=3m处质点的加速度最大
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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的光滑绝缘斜面内有两个质量分别为4m和m的正方形导线框a、b电阻均为R,边长均为l;它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一方向垂直斜面向下、宽度为2l的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B;开始时,线框b的上边框与匀强磁场的下边界重合,线框a的下边框到匀强磁场的上边界的距离为l。现将系统由静止释放,a线框恰好匀速穿越磁场区域。不计滑轮摩擦和空气阻力,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8求:
(1)a线框穿出磁场区域时的电流大小;
(2)a线框穿越磁场区域时的速度;
(3)线框b进人磁场过程中产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,水平面放置的足够长的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab,导轨的一端连接电阻R,其它电阻不计,匀强磁场垂直于导轨平面,现对金属棒施加一个与棒垂直的水平向右的恒力F,使棒从静止开始向右运动的过程中
A. ab做加速度减小的加速运动直到速度恒定
B. 外力F对ab做的功等于电阻R产生的焦耳热
C. 外力F做功的功率等于电阻R的电功率
D. 克服安培力做的功等于电路中产生的电能
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【题目】(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m,A与B的质量相等,A与B整体与桌面之间的动摩擦因数=0.2。取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)碰撞前瞬间A的速率v。
(2)碰撞后瞬间A与B整体的速度。
(3)A与B整体在桌面上滑动的距离L。
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