如图所示,光滑的水平面上,小球A以速度v0向右运动时与静止的小球B发生对心正碰,碰后A球的速率为
,B球的速率为
,A、B两球的质量之比为 。(填选项前的字母)
A.3:8 B.3:5 C.2:3 D.4:3
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示,MN左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场. 现将一边长为l、质量为m、电阻为R的正方形金属线框置于该磁场中,使线框平面与磁场垂直,且bc边与磁场边界MN重合. 当t=0时,对线框施加一水平拉力F,使线框由静止开始向右做匀加速直线运动;当t=t0时,线框的ad边与磁场边界MN重合. 图乙为拉力F随时间变化的图线. 由以上条件可知,磁场的磁感应强度B的大小为
A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”月球探测器搭载长征三号乙火箭发射升空。该卫星在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T,最终在月球表面实现软着陆。若以R表示月球的半径,引力常量为G,忽略月球自转及地球对卫星的影响,下列说法不正确的是( )
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C.月球的质量为
D.物体在月球表面自由下落的加速度大小为![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示电路中理想变压器原、副线圈的匝数之比为2:1,在原线圈两端加上交变电压
时,灯L1、L2均正常发光,且电压表和电流表可视为理想电表,不计导线电阻。下列说法中正确的是
A.该交流电的频率为100 Hz
B.灯L1两端的电压为![]()
C.将变阻器的滑片P向上滑动,则灯L1变暗,灯L2变亮
D.将变阻器的滑片P向上滑动,则电压表示数不变
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如图(甲)所示,平行光滑金属导轨水平放置,两轨相距 L=0.4 m、导轨一端与阻值 R=0.3Ω 的电阻相连,导轨电阻不计。导轨省x>0一侧存在沿x方向均匀增大的恒定磁场,其方向与导轨平面垂直向下,磁感应强度B随位置x变化如图(乙)所示。一根质量 m=0.2 kg、电阻 r=0.1Ω 的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直,棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右变速运动,且金属棒在运动过程中电阻R上消耗的功率不变。求:
(1)金属棒在x=0处回路中的电流大小I;
(2)金属棒在x=2 m处的速度大小v;
(3)金属棒从x=0运动到x=2 m过程中,安培力所做的功WA。
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对下列概念、公式的理解,正确的是
A.根据E=
,电场中某点的电场强度和检验电荷的电荷量q成反比
B.根据C=
,电容器极板上的电荷量每增加1 C,电压增加1 V,则该电容器的电容为1 F
C.根据W=qU,一个电子在电势差为1 V的两点间被电场加速,电场力做功为1 eV
D.根据Uab=
,若带电荷量为1×10-5 C的正电荷从a点移动到b点,克服电场力做功为1×10-5 J,则a、b两点的电势差为Uab =1 V,且a点电势比b点高
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如图所示,无限宽广的匀强磁场分布在xoy平面内,x轴上下方磁场均垂直xoy 平面向里,x轴上方的磁场的磁感应强度为B,x轴下方的磁场的磁感应强度为4B/3。 现有一质量为m,电量为—q带负电粒子以速度v0从坐标原点O沿y方向进入上方磁场。在粒子运动过程中,与x轴交于若干点。不计粒子的重力。求:
(1)粒子在x轴上方磁场做匀速圆周运动半径r1
(2)设x上方的周期为T1,x下方的周为T2,求T1 :T2
(3)如把x上方运动的半周与x下方运动的半周称为一周期的话,则每经过一周期,在x轴上粒子右移的距离。
(4)在与x轴的所有交点中,粒子两次通过同一点的坐标位置。
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如图,
OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(0,L)、C(
,0),在
OAC区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。在t=0时刻,同时从三角形的OA边各处以沿y轴正向的相同速度将质量均为m,电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴。不计粒子重力和空气阻力及粒子间相互作用。
(1)求磁场的磁感应强度B的大小;
(2)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同一点P(P点图中未标出)射出磁场,求这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系;
(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为
,求粒子进入磁场时的速度大小。
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有一个带正电的金属球壳(厚度不计),其截面图如图a所示, O为球心,球壳P处开有半径远小于球半径的小孔。以O点为坐标原点,过P点建立x坐标轴,4点是坐标轴上的一点,
轴上各点电势如图b所示。电子从O点以V0的初速度沿
轴方向射出,依次通过P、A两点。则下列关于电子的描述正确的是
A在OP间电子做匀加速直线运动
B.在PA间电子做匀减速直线运动
C.在OP间运动时电子的电势能均匀增加
D.在PA间运动时电子的电势能增加
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