【题目】如图,空间区域Ⅰ、Ⅱ有匀强电场和匀强磁场,M N 、P Q为理想边界,Ⅰ区域高 度为 d ,Ⅱ区域的高度足够大.匀强电场方向竖直向上;Ⅰ、Ⅱ区域的磁感应强度均为 B ,方向分别垂直纸面向里和垂直纸面向外.一个质量为 m ,电量为 q的带电小球从磁 场上方的 O点由静止开始下落,进入场区后,恰能做匀速圆周运动.已知重力加速度为 g .
(1)试判断小球的电性并求出电场强度 E的大小;
(2)若带电小球刚好没有进入Ⅱ区域,求它释放时距 M N的高度;
(3)若带电小球运动一定时间后恰能回到 O点,求它释放时距 M N的高度.
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【题目】如图所示,竖直放置的光滑圆环上,穿过一个绝缘小球,小球质量为m,带电量为q,整个装置置于水平向左的匀强电场中.今将小球从与环心O在同一水平线上的A点由静止释放,它沿顺时针方向运动到环的最高点D时速度恰好为零,则:
(1)电场强度大小为多大?
(2)小球到达最低点B时对环的压力为多大?
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【题目】随着世界航空事业的发展,深太空探测已逐渐成为各国关注的热点.假设深太空中有一颗外星球,质量是地球质量的2倍,半径是地球半径的.则下列判断正确的是
A. 该外星球的同步卫星周期一定小于地球同步卫星周期
B. 某物体在该外星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的4倍
C. 该外星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的2倍
D. 绕该外星球的人造卫星和以相同轨道半径绕地球的人造卫星运行速度相同
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【题目】我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年的时间完成,这极大地提高了同学们对月球的关注,以下是某位同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你回答:
(1)若已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运行的周期为T,且把月球绕地球的运行近似看作是匀速圆周运动.试求出月球绕地球运行的轨道半径.
(2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球某水平表面上方h高处以速度v0水平抛出一个小球,小球落回月球表面时与抛出点间的水平距离为s,已知月球的半径为R月 , 引力常量为G,试求月球的质量M月 .
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【题目】普朗克常量是最基本的物理量之一,它架起了粒子性和波动性之间的桥梁。普朗克常量具体数值可以通过光电效应实验测得。如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线。由图求出:
①这种金属发生光电效应的截止频率;
②普朗克常量。
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【题目】在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩链接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着车厢以大小为的加速度向西行驶时,P和Q间的拉力大小仍为F。不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为
A. 8 B. 12 C. 15 D. 18
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【题目】1772年,法籍意大利数学家拉格朗日在论文《三体问题》指出:两个质量相差悬殊的天体(如太阳和地球)所在同一平面上有5个特殊点,如图中的、、、、所示,人们称为拉格朗日点.若飞行器位于这些点上,会在太阳与地球共同引力作用下,可以几乎不消耗燃料而保持与地球同步绕太阳做圆周运动.若发射一颗卫星定位于拉格朗日点,下列说法正确的是
A. 该卫星绕太阳运动周期和地球自转周期相等
B. 该卫星在点处于平衡状态
C. 该卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度
D. 该卫星在处所受太阳和地球引力的合力比在处大
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【题目】在方向水平的匀强电场中,绝缘细线的一端连着一个质量为的带电小球,另一端悬挂于O点.将小球拿到A点(此时细线与电场方向平行)无初速释放,已知小球摆到B点时速度为零,此时细线与竖直方向的夹角为θ=30,请你完成:
(1)经过计算得出小球的平衡位置;
(2)小球静止于平衡位置时细线对小球的拉力大小.
(3)当小球从A到B的过程中当小球速度最大时细线对小球的拉力.
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【题目】一个质量2 kg的物体,以初速度10 m/s水平抛出,则抛出时动量的大小为_____kg·m/s;1 s末物体的动量大小为_______kg·m/s,这1 s内动量的变化大小为_______kg·m/s,方向为____________。这1 s内重力的冲量大小为_______N·s,方向为_______________(g=10 m/s2)
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