【题目】如图所示的竖直平面内有范围足够大、水平向左的匀强电场,在虚线的左侧有垂直纸面向里的水平的匀强磁场,磁感强度大小为B,一绝缘轨道由两段直杆和一半径为R的半圆环组成,固定在纸面所在的竖直平面内,PQ、MN水平且足够长,半圆环MAP在磁场边界左侧,P、M点在磁场边界线上,NMAP段光滑,PQ段粗糙。现在有一质量为m、带电荷量为+q的小环套在MN杆上,它所受电场力为重力的倍。现将小环从M点右侧的D点由静止释放,D点到M点的水平距离 。求:
(1) 小环第一次到达圆弧轨道最高点P时的速度大小;
(2) 小环第一次通过与O等高的A点时半圆环对小环作用力的大小;
(3) 若小环与PQ间动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等),现将小环移至M点右侧4R处由静止开始释放,通过讨论,求出小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功。
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【题目】如图所示,一根竖直的弾簧支持着一倒立气缸内的活塞,使气缸处于静止状态。设活塞与气缸壁间无摩擦,可在气缸内自由移动,气缸壁导热性良好,使气缸内气体的温度保持与外界大气温度相同,则下列说法正确的是
A.若外界大气压强增大,则弹簧的压缩量将增大
B.若外界大气压强増大,则气缸的上底面距地面的高度将增大
C.若气温升高,则活塞距地面的高度将减小
D.若气温升高,则气缸的上底面距地面的高度将增大
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【题目】A、B两车在平直马路上同向行驶,当它们相遇时开始计时,此后它们的位移随时间的变化关系分别为:SA=(4t+t2) m,SB=(10t-2t2) m求:
(1)分别写出A、B两车的速度随时间的变化关系式;
(2) t=3s时 A、B两车之间的距离。
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【题目】现代技术常用磁场来控制带电粒子的运动。如图,在竖直平面内有一边长为的正方形,该区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为。某时刻从边中点沿对角线方向射出一束比荷相同、初速度大小不同的带正电的粒子。不计粒子重力及粒子间的相互作用力。则( )
A.粒子不可能从点射出
B.粒子不可能从边中点射出
C.粒子能从边射出区域的长度为
D.粒子在区域内运动的最长时间为
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【题目】2017年年初,我国研制的“大连光源”——极紫外自由电子激光装置,发出了波长在100 nm(1 nm=10–9 m)附近连续可调的世界上最强的极紫外激光脉冲。大连光源因其光子的能量大、密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域的研究中发挥重要作用。
一个处于极紫外波段的光子所具有的能量可以电离一个分子,但又不会把分子打碎。据此判断,能够电离一个分子的能量约为(取普朗克常量h=6.6×10–34 J·s,真空光速c=3×108 m/s)
A. 10–21 J B. 10–18 J C. 10–15 J D. 10–12 J
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【题目】一辆汽车沿着平直的道路行驶,位移—时间图像如图所示,以下有关汽车的运动描述正确的是( )
A.10s~20s这段时间内汽车做匀速直线运动
B.s时汽车在返回出发点的途中
C.s时汽车离出发点最远
D.汽车前10s内的平均速度小于最后20s内的平均速度
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【题目】如图所示,质量为m的物体放在质量为M、倾角为θ的斜面体上,斜面体置于粗糙的水平地面上,用平行于斜面向下的力F拉物体m使其沿斜面向下匀速运动,M始终静止,则下列说法正确的是
A. 地面对M的摩擦力大小为Fcosθ
B. 地面对M的支持力为(M+m)g+Fsinθ
C. 物体m对M的摩擦力的大小为F
D. M对物体m的作用力竖直向上
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【题目】如图所示,在“验证力的平行四边形定则”的实验中,PO为橡皮筋,OA、OB为带有绳套的两细绳。
(1)对下列操作和实验现象的叙述正确的是(______)
A.两细绳的夹角要尽可能地大
B.必须测出两细绳的长度,以便画出力的图示
C.有可能两弹簧测力计的拉力都比橡皮筋的拉力大
D.换用一根弹簧测力计后只需把橡皮筋拉伸到相同长度即可
(2)在某次实验中,用两个弹簧秤拉绳使橡皮筋的一端拉伸到O点,在保持O点位置不变的情况下,下列操作可能实现的有(____)
A.保持OA、OB两细线的方向不变,改变两弹簧秤拉力的大小
B.保持OA的方向及A弹簧秤的示数不变,改变B弹簧秤的拉力大小及方向
C.保持弹簧秤A的示数不变,使弹簧秤B的示数减小
D.保持OB细线的方向不变,使弹簧秤A的示数减小
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【题目】如图所示,质量为m的小球置于斜面体上,左边有一竖直挡板挡住小球。现用一个水平向右的力拉斜面体,使斜面体在水平面上向右做加速度大小为a的匀加速直线运动,重力加速度为g,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A.斜面和挡板对小球的弹力的合力大小等于m(g+a)
B.斜面对小球的弹力可能为零
C.斜面对小球的弹力与a无关且等于
D.若使向右的力方向变为水平向左,则小球有可能飞出斜面
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