【题目】如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,运行的周期为T0,图中P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点。若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M、Q到N的运动过程中
A.从P到M所用的时间小于
B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大
C.从P到Q阶段,速率逐渐变小
D.从P到M阶段,万有引力对它做正功
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【题目】如图所示的xOy平面直角坐标系内,在x≤a的区域内,存在着垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,位于坐标原点O的粒子源在xOy平面内沿各个方向发射速率相同的同种带正电的粒子.已知沿y轴正方向发射的粒子经时间t0恰好从磁场的右边界P(a,a)射出磁场.不计粒子的重力与相互作用力,求:
(1)粒子的比荷;
(2)磁场右边界有粒子射出区域的长度。
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【题目】如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m、长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的、大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为
B.上滑过程中导体棒损失的机械能为mv2-mgssin θ
C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为mv2
D.上滑过程中电流做功发出的热量为mv2-mgs(sin θ+μcos θ)
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【题目】如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,上端固定,下端连着一质量为m的物块A,A放在托盘B上,B的质量也为m。初始时在竖直向上的力F作用下系统静止,弹簧处于自然长度。现改变竖直向上的力F的大小,使A匀加速下降。已知重力加速度为g,A的加速度为a=0.25g,空气阻力不计,弹簧始终在弹性限度内,则在A匀加速下降的过程中,以下说法正确的是( )
A.B对A的支持力可能为0.85mg
B.弹簧的最大形变量为
C.力F对B的作用力可能为0.9mg
D.力F对B的作用力最小值为0.65mg
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【题目】一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10 V、17 V、26 V.下列说法正确的是( )
A.电场强度的大小为2.5 V/cm
B.坐标原点处的电势为1 V
C.电子在a点的电势能比在b点的低7 eV
D.电子从b点运动到c点,电场力做功为9 eV
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【题目】要测量一电源的电动势E(小于3 V)和内阻r(约1 Ω),现有下列器材:电压表V(0~3 V~15 V)、电阻箱(0~999.9 Ω)、定值电阻R0=2 Ω、开关和导线.某实验小组根据所给器材设计了如图甲所示的实验电路
(1)电路中定值电阻R0的作用是保护________(填“电源”或“电压表”)
(2)A同学调节电阻箱阻值R,读出对应的电压表读数U,得到两组数据:R1=2.0 Ω时U1=2.24 V;R2=4.0 Ω时U2=2.40 V.由这两组数据可求得电源的电动势为E=______V,内阻r=______Ω(结果保留两位有效数字)
(3)B同学图乙作图法计算,图象斜率为K,纵轴截距为b,则 E=______V,内阻r=______Ω。(用k和b表示)
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【题目】如图所示,两平行金属板A、B长为L=8cm,板间距为d=8cm,A板电势比B板高300V。一质量为m=10–20 kg、电荷量为q=10–10 C的带正电粒子(重力不计)以v0=2×106m/s的初速度沿两板中心线RO射入电场中;粒子飞出板间电场,经过MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,该电场不受界面PS影响;粒子最后垂直打在放置于中心线处的荧光屏bc上。已知PS⊥RO,MN、PS相距12cm,O点与界面PS相距9cm,静电力常量k=9×109 N·m2/C2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离。
(2)试粗略画出粒子运动全过程的轨迹。
(3)求点电荷Q的电性及电荷量大小。(结果保留三位有效数字)
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【题目】下列关于电流、电阻和电阻率的说法正确的是( )
A.由,可知I与q成正比
B.由可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中电流成反比
C.由可知,导体的电阻率跟导体的电阻和横截面积乘积成正比,与导体长度成反比
D.由,可知导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比
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【题目】如图所示,质量M=kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=kg的小球相连。今用跟水平方向成α=300角的力F=N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,取g=10m/s2。求:
(1)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ;
(2)木块与水平杆间的动摩擦因数μ。
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