【题目】如图所示,匀强电场方向水平向右带负电的小球从斜面顶端的O点水平向右抛出,初速度大小为v0,小球带电量为﹣q,质量为m,运动轨迹如图中曲线所示,小球打到斜面上P点的速度方向竖直向下。已知斜面与小球初速度方向的夹角为60°,重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A. 匀强电场的场强大小为
B. 小球做曲线运动的加速度大小为
C. 小球由O点到P点用时
D. 小球通过P点时的速度大小为
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【题目】如图所示,板长L=10 cm,板间距离d=10 cm的平行板电容器水平放置,它的左侧有与水平方 向成30°角斜向右上方的匀强电场(图中未画出),某时刻一质量为m、带电荷量为q的小球由O点静止释放,沿直线OA从电容器C的中线水平进入,最后刚好打在电容器的上级板右边缘,O 到 A 的距离 x cm(m、q为已知物理量,g取10 m/s2)
(1)电容器外左侧匀强电场的电场强度E的大小;
(2)小球刚进入电容器C时的速度v的大小;
(3)电容器两极板间的电压U。
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【题目】下列说法中错误的是
A. 若氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应
B. 核泄漏事故污染物能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为,可以判断x为电子
C. 原子核发生一次β衰变,该原子外层就一定失去一个电子
D. 质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m2、m3,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2
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【题目】如图所示,两相同平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨(电阻不计)所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=3V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.1kg的导体棒ab垂直于金属导轨对称地放置其上,棒恰好静止(视滑动摩擦力等于最大静摩擦力)。已知棒与导轨接触点间的导体棒电阻R=1Ω,重力加速度g取10m/s2。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求导体棒受到的安培力F的大小;
(2)求动摩擦因数μ;
(3)若将磁场方向改为竖直向上,强弱不变,棒恰好静止,求动摩擦因数μ。
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【题目】如图所示,O为圆心,KN和LM是半径分别为ON、OM的同心弧,在O处垂直纸面放置一载直流导线,电流方向垂直纸面向外,用一根导线围成回路KLMN.当回路中沿图示方向通过电流时则回路( )
A.向左移动
B.向右移动
C.KL边垂直纸面向外运动,MN边垂直纸面向里运动
D.KL边垂直纸面向里运动,MN边垂直纸面向外运动
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【题目】(题文)如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m=0.2 kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量Δx之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间机械能损失不计,取g=10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 小球刚接触弹簧时速度最大
B. 当Δx=0.3 m时,小球处于超重状态
C. 该弹簧的劲度系数为20.0 N/m
D. 从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大
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【题目】如图所示,弹簧p和细绳q的上端固定在天花板上,下端用小钩钩住质量为m的小球C,弹簧、细绳和小钩的质量均忽略不计.静止时p、q与竖直方向的夹角均为60°.下列判断正确的有( )
A.若p和球突然脱钩,则脱钩后瞬间q对球的拉力大小为mg
B.若p和球突然脱钩,则脱钩后瞬间球的加速度大小为g
C.若q和球突然脱钩,则脱钩后瞬间p对球的拉力大小为mg
D.若q和球突然脱钩,则脱钩后瞬间球的加速度大小为g
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【题目】如图所示,用长为L的轻绳(轻绳不可伸长)连接的甲、乙两物块(均可视为质点),放置在水平圆盘上,甲、乙连线的延长线过圆盘的圆心O,甲与圆心O的距离也为L,甲、乙两物体的质量均为m,与圆盘间的动摩擦因数均为μ,物块与圆盘间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,甲、乙始终相对圆盘静止,则下列说法中正确的是( )
A. 圆盘转动的角速度最大为
B. 圆盘转动的角速度最大为
C. 轻绳最大弹力为
D. 轻绳最大弹力
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【题目】回旋加速器是加速带电粒子的装置。其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是
A.增大磁场的磁感应强度
B.增大匀强电场间的加速电压
C.增大D形金属盒的半径
D.减小狭缝间的距离
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