【题目】如图所示,直线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,曲线是某一带电粒子通过电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上两点.若带电粒子运动中只受静电力作用,根据此图可以作出的判断是( )
A. 带电粒子所带电荷的符号
B. 带电粒子在a、b两点的受力方向
C. 带电粒子在a、b两点的加速度何处大
D. 带电粒子在a、b两点的加速度方向
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【题目】如图所示,质量为m的物体A静止在质量为M的斜面B上,斜面B的倾角θ=30°。现用水平力F推物体A,在F由零逐渐增加至mg再逐渐减为零的过程中,A和B始终保持静止。对此过程下列说法正确的是( )
A.地面对B的支持力随着力F的变化而变化
B.A所受摩擦力方向始终沿斜面向上
C.A所受摩擦力的最小值为 ,最大值为mg
D.A对B的压力的最小值为mg,最大值为mg
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【题目】如图所示,倾角为θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,顶端有一轻质小滑轮,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在斜面底端挡板P上,另一端与质量为m的滑块A相连,滑块A通过细线与另一质量也为m的物块B相连,初始时刻用手托着物块B,使系统处于静止状态,此时细线上的张力恰好为零。现突然释放物块B,在滑块A沿斜面向上滑动的过程中,弹簧形变始终处于弹性限度内,不计一切阻力,A始终未与滑轮相碰,物块B始终未落地,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.刚释放物块B的瞬间,B的加速度大小为g
B.A、B组成的系统速度最大时,滑块A的位移为
C.在滑块A向上滑动到最高点的过程中,滑块A和弹簧组成的系统的机械能一直增大
D.在滑块A向上滑动到最高点的过程中,滑块A的机械能一直增大
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【题目】在X星球表面宇航员做了一个实验:如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图象如图乙所示,已知X星球的半径为R0,引力常量为G,不考虑星球自转,则下列说法正确的是( )
A.X星球表面的重力加速度g=b
B.X星球的密度ρ=
C.X星球的质量M=
D.环绕X星球的轨道离星球表面高度为R0的卫星周期T=4π
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【题目】将一小球以初速度v0水平抛出,不计空气阻力,小球轨迹如图a所示,按此轨迹制作一条光滑轨道,并将轨道固定在竖直面,如图b所示。现把质量为m的小球套在轨道上,从轨道顶点O由静止开始下滑,已知当地重力加速度为g,则沿该轨道下滑的小球( )
A.做平抛运动
B.机械能不守恒
C.下滑高度时,重力瞬时功率为
D.与图a中的小球相比,下滑相同高度时,耗时较长
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【题目】一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止.从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度.根据表中的数据通过分析、计算可以得出( )
时刻(s) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
速度(m/s) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 12 | 9.0 | 3.0 |
A.汽车加速运动的加速度为4m/s2
B.汽车匀速运动的时间为5s
C.汽车减速运动的加速度大小为6m/s2
D.汽车减速运动的时间为1.5s
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【题目】如图所示,水平地面上放置一根轻弹簧,弹簧的左端固定在墙上,右端靠着物体(物体和弹簧不粘连),现用力向左推动物体挤压弹簧,静止在O处;撤去外力后,物体向右运动,在离O点x0距离的位置A时恰好离开弹簧,然后运动了2x0距离停在B点。已知物体的质量为m,物体与水平面间动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则物体从O点运动到B点过程( )
A.经过A点位置时速度最大
B.经过AB中点位置时,速度大小等于
C.最大加速度为6μg
D.最大动能为
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【题目】在竖直平面内的直角坐标系内,一个质量为m的质点;在恒力F和重力的作用下,从坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,直线OA与y轴负方向成角()。不计空气阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的时( )
A.当时,质点的机械能守恒
B.当时,质点的机械能守恒
C.当时,质点的机械能可能减小也可能增大
D.当时,质点的机械能可能减小也可能增大
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【题目】如图所示,在第一象限内,存在垂直于平面向外的匀强磁场Ⅰ,第二象限内存在水平向右的匀强电场,第三、四象限内存在垂直于平面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场Ⅱ。一质量为,电荷量为的粒子,从轴上点以某一初速度垂直于轴进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动;随后进入电场运动至轴上的点,沿与轴正方向成角离开电场;在磁场Ⅰ中运动一段时间后,再次垂直于轴进入第四象限。不计粒子重力。求:
(1)带电粒子从点进入第四象限时初速度的大小;
(2)电场强度的大小;
(3)磁场Ⅰ的磁感应强度的大小。
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