【题目】如图所示,a、b、c三条虚线为电场中的等势面,等势面b的电势为零,且相邻两个等势面间的电势差相等。一个带正电的粒子(粒子重力不计)在A点时的动能为10 J,在电场力作用下从A运动到B时速度为零。当这个粒子的动能为7.5 J时,其电势能为( )
A.12.5 JB.2.5 J
C.0D.-2.5 J
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【题目】如图所示是一个半球形透明物体的侧视图,现在有一细束单色光沿半径OA方向入射,保持入射方向不变,不考虑光线在透明物体内部的反射.
①将细光束平移到距O点处的C点,此时透明体左侧恰好不再有光线射出,求透明体对该单色光的折射率;
②若细光束平移到距O点0.5R处,求出射光线与OA轴线的交点距O点的距离.
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【题目】如图所示,质量为m的小球(可看作质点)在竖直放置的半径为R的固定光滑圆环轨道内运动.若小球通过最高点时的速率为v0=,下列说法中正确的是( )
A. 小球在最高点时只受到重力作用
B. 小球在最高点对圆环的压力大小为2mg
C. 小球绕圆环一周的时间等于2πR/v0
D. 小球经过任一直径两端位置时的动能之和是一个恒定值
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场(图中未画出),一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的A点以某一初速度沿x轴正方向射入电场,经x轴上的N点时速度大小为v,方向与x轴正方向夹角为θ=53°.粒子从N点射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点沿x轴负方向射出磁场,不计粒子重力,已知ON=1.2L.sin53°=0.8;cos53°=0.6.求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小。
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【题目】如图所示,棱镜的折射率为,其截面为等腰三角形。已知,BM=L,.在此截面所在的平面内,一条光线平行于BE边从AB边上的M点射入棱镜,最后从AE边上的N点平行于BE边射出(图中未画出)。真空中光速为c,不考虑光线在AB、AE边反射情况。sin37°=cos53°=0.6;cos37°=sin53°=0.8;sin74°=cos16°=0.96;cos74°=sin16°=0.28。
(ⅰ)求E、N两点间距离;
(ⅱ)求光在棱镜中传播的时间t。
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【题目】如图所示,竖直面内固定一半径为R的光滑四分之一圆弧轨道,光滑地面上放置一长为L的长木板,L = R ,长木板的上表面与圆弧轨道的最低点B等高,且二者接触但不粘连,长木板质量为M, —个质量为 m的铁块以一定初速度 滑上长木板的左端,m=M,铁块恰好能滑到圆弧轨道的最高点C,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.铁块运动到B点时对圆弧轨道的压力为2mg
B.最终铁块能滑到长木板的左端
C.铁块与长木板间的动摩擦因数μ= 0.1
D.最终铁块的速度为v0
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【题目】如图所示,一列横波在x轴上沿x轴正方向传播,实线表示t=0时刻的波形图,虚线是t= 0.2s时刻的波形图,下列说法正确的是
A.质点的振动周期一定是0. 8s
B.该波的波速可能是10m/s
C.t=0时刻,x=4m处的质点振动方向向上
D.t=0.4s时刻,x=6m处的质点恰好位于波峰
E.在00.2s时间内,x = 4m处的质点运动的路程为5cm
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【题目】如图甲所示,一电阻不计且足够长的固定平行金属导轨MV、PQ间距L=1m , 上端接有阻值R =0.2Ω的电阻,导轨平面与水平面间的夹角θ=37。。在导轨平面上ab、cd间有垂直导轨平面向上的匀强 磁场,磁场的宽度也为L=lm,磁感应强度B1随时间的变化规律如图乙所示,导轨cd以下有垂直导轨平 面向下的匀强磁场,磁感应强度B2 = 0.08T, 一质量m=0. 1Kg、阻值r=0. 1Ω的金属棒垂直导轨静止在磁 场昆B2区域内,sin37° = 0. 6, cos37° = 0. 8, g=10m/s2o 求:
(1)金属棒与导轨间的最小动摩擦因数μ;
(2) 10s内电阻R产生的焦耳热;
(3)把导轨换成光滑导轨,其他条件不变,金属棒运动的最大速度.
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【题目】变速自行车变换齿轮组合来改变行驶速度。如图所示是某一变速自行车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则( )
A.该自行车可变换两种不同挡位
B.当B轮与C轮组合时,两轮的线速度之比
C.当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比
D.当A轮与C轮组合时,两轮上边缘点M和N的向心加速度之比
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