【题目】如图所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径为边界的两个半圆形区域Ⅰ、Ⅱ中,已知与的夹角为一质量为m、带电量为的粒子以某一速度从Ⅰ区的边缘点处沿与成角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于的方向经过圆心O进入Ⅱ区,最后再从处射出磁场若忽略该粒子重力,则下列说法正确的是
A. 粒子在磁场区域Ⅰ、Ⅱ中的半径和之比为2:1
B. 粒子在磁场区域Ⅰ、Ⅱ中圆周运动的周期和之比为1:2
C. 粒子在磁场区域Ⅰ、Ⅱ中所用的时间和之比为2:1
D. 粒子在磁场区域Ⅰ、Ⅱ中的磁感应强度大小和之比为1:2
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【题目】如图所示,一平板车以某一速度v0匀速行驶,某时刻一货箱(可视为质点)无初速度地放置于平板车上,货箱离车后端的距离为l=3m,货箱放入车上的同时,平板车开始刹车,刹车过程可视为做a=4m/s2的匀减速直线运动.已知货箱与平板车之间的动摩擦因数为μ=0.2,g=10m/s2.为使货箱不从平板车上掉下来,平板车匀速行驶的速度v0应满足什么条件?
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【题目】一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动,在圆盘上沿半径开有一条宽度为2mm的均匀狭缝,将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于圆盘的上下两侧,且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动,激光器连续向下发射激光束。在圆盘转动过程中,当狭缝经过激光器与传感器之间时,传感器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经过处理后画出相应图线。图(a)为该装置示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度。图中△t1=1.0×10-3s,△t2=0.8×10-3s,利用图b中的数据可以知道,圆盘转动的角速度______rad/s,激光器和传感器沿半径方向移动的速度大小是______m/s
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【题目】如图所示,甲、乙两个小球从同一固定斜面的顶端0点水平抛出,分别落到斜面上的A、B两点,A点为OB的中点,不计空气阻力.以下说法正确的是( )
A. 甲、乙两球接触斜面前的瞬间,速度的方向相同
B. 甲、乙两球接触斜面前的瞬间,速度大小之比为1:2
C. 甲、乙两球做平抛运动的时间之比为1:
D. 甲、乙两球做平抛运动的初速度大小之比为1:2
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【题目】如图所示,一小球从斜面上A点以初速度v0平抛运动至B点,斜面倾角为a。
(1)从A运动至B点的时间
(2)飞行过程中离斜面距离最大时,小球的速度v
(3)小球飞行过程中离斜面最大距离
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【题目】物理研究中,粒子回旋加速器起着重要作用,下左图为它的示意图。它由两个铝制的D形盒组成,两个D形盒正中间开有一条狭缝。两个D形盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压。右图为俯视图,在D形盒上半面中心S处有一正粒子源,它发出的正粒子,经狭缝电压加速后,进入D形盒中。在磁场力的作用下运动半周,再经狭缝电压加速。如此周而复始,最后到达D形盒的边缘,获得最大速度,由导出装置导出。己知正离子电荷量为q,质量为m,加速时电极间电压大小为U,磁场的磁感应强度大小为B,D形盒的半径为R。每次加速的时间极短,可忽略不计。正粒子从离子源出发时的初速度为零,不计粒子所受重力。则( )
A. 高频交变电压变化的周期为
B. 粒子可能获得的最大动能为
C. 粒子第1次与第n次在下半盒中运动的轨道半径之比为
D. 粒子在回旋加速器中的总的时间为
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【题目】如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则A球的线速度必_____B球的线速度,A球的角速度必_____B球的角速度,A球对筒壁的压力必______B球对筒壁的压力(填“大于”、“小于”或“等于”)
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【题目】如图所示,虚线a、b和c是在O点处的一个点电荷形成的静电场中的三个等势面,一带正电粒子射入该电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示。不计重力,由图可知 ( )
A. O点处的电荷一定是负电荷
B. a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φc
C. 粒子运动时的电势能先增大后减小
D. 粒子在每个位置具有的电势能与动能的总和不变
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【题目】跳台滑雪是一种极为壮观的运动,运动员穿着滑雪板,从跳台水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆.如图所示.设运动员连同滑雪板的总质量m=50kg,从倾角θ=37°的坡顶A点以速度v0=20m/s沿水平方向飞出,恰落到山坡底的水平面上的B处.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求
(1)运动员在空中飞行的时间;
(2)AB间的距离s.
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