【题目】在如图所示的圆形区域内存在着沿纸面方向的匀强电场,(具体方向未知),a、b、c、d分别为两条直径的端点,ac⊥bd,一带正电的粒子从b点沿bd方向以速度射入电场,只在电场力作用下,从c点飞出电场,则下列说法正确的是( )
A.粒子到达c点时的速度一定大于b点的速度
B.b、c两点间的电势差与a、d两点间的电势差一定相等
C.电场力一定对粒子做了正功
D.a点电势一定高于c点电势
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【题目】宇宙中存在一些由四颗星球组成的四星系统,它们质量相等且距离其他恒星较远,通常可忽略其他星球对它们的引力作用。已知每颗星球的质量均为M、半径均为R,四颗星球分别稳定在边长为的正方形的四个顶点上,这四颗星球均围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动,引力常量为G。求:
(1)星球表面的重力加速度g;
(2)星球做圆周运动的半径r;
(3)星球做匀速圆周运动的周期。
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【题目】如图所示,A板发出的电子(重力不计)经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板M、N间,M、N之间有垂直纸面向里的匀强磁场,电子通过磁场后最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是
A. 当滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏的位置上升
B. 当滑动触头向右移动时,电子通过磁场区域所用时间不变
C. 若磁场的磁感应强度增大,则电子打在荧光屏上的速度大小不变
D. 若磁场的磁感应强度增大,则电子打在荧光屏上的速度变大
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【题目】如图所示、劲度系数k=50 N/m 的轻质弹簧与完全相同的导热活塞A,B不拴接,一定质量的理想气体被活塞A,B分成两个部分封闭在可导热的汽缸内,汽缸足够长。活塞A,B之间的距离与B到汽缸底部的距离均为l=120 cm,初始时刻,气体Ⅰ与外界大气压强相同,温度T1=300 K,将环境温度缓慢升高至T2=440 K,系统再次达到稳定,A已经与弹簧分离,已知活塞A,B的质量均为m=1.0 kg。横截面积S=10 cm2、外界大气压恒为p0=1.0×105 Pa,不计活塞与汽缸之间的摩擦且密封良好,g取10 m/s2,求活塞A相对初始时刻上升的高度。
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【题目】如图所示,相距为d的两水平直线和分别是水平向里的匀强磁场的上、下边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m。将线框在磁场上方距的高度为h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为,cd边刚穿出磁场时速度也为。则从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中( )
A.线框一直都有感应电流
B.线框一定有减速运动的过程
C.线框不可能有匀速运动的过程
D.线框产生的总热量为
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【题目】如图所示,总容积为3V0、内壁光滑的汽缸水平放置,一面积为S的轻质薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞左侧由跨过光滑定滑轮的细绳与一质量为m的重物相连,汽缸右侧封闭且留有抽气孔。活塞右侧气体的压强为p0。活塞左侧气体的体积为V0,温度为T0。将活塞右侧抽成真空并密封,整个抽气过程中缸内气体温度始终保持不变。然后将密封的气体缓慢加热。已知重物的质量满足关系式mg=p0S,重力加速度为g。求:
(1)活塞刚碰到汽缸右侧时气体的温度;
(2)当气体温度达到3T0时气体的压强。
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【题目】位于光滑水平面上的小车受到水平向右的拉力作用从静止开始运动,已知这一过程中拉力大小由F1随时间均匀增大到F2,所用时间为t,小车的位移为s,小车末速度为v。则下列判断正确的是( )
A.小车增加的动能等于
B.小车增加的动能大于
C.小车增加的动量等于
D.小车的位移小于
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【题目】来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光。带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就会产生奇异的光芒,形成极光。极光的光谱线波长范围约为3100~6700(1 =1010m)。据此推断以下说法错误的是
A. 极光光谱线频率的数量级约为1014Hz~1015Hz
B. 极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关
C. 原子在从高能级向低能级跃迁时辐射出极光
D. 对极光进行光谱分析可以鉴别太阳物质的组成成分
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【题目】如图所示,面积为S、匝数为N、电阻为r的线圈与阻值为R的电阻构成闭合回路,理想交流电压表并联在电阻R的两端.线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场的转动轴以角速度ω匀速转动.设线圈转动到图示位置的时刻t=0.则( )
A.在t=0时刻,线圈处于中性面,流过电阻R的电流为0,电压表的读数也为0
B.1秒钟内流过电阻R的电流方向改变次
C.在电阻R的两端再并联一只电阻后,电压表的读数将减小
D.在电阻R的两端再并联一只电容较大的电容器后,电压表的读数不变
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