【题目】如图所示,从A点由静止释放一弹性小球,一段时间后与固定斜面上B点发生碰撞,碰后小球速度大小不变,方向变为水平方向,又经过相同的时间落在地面上C点,已知地面上D点位于B点正下方,C、D间的距离为s,则
A.A、D两点间的距离为2s
B.A、D两点间的距离为s
C.A、B两点间的距离为s
D.A、B两点间的距离为
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【题目】以下说法正确的是
A. 在导体中有电流通过时,电子定向移动速率即是电场传导速率
B. 铅蓄电池的电动势为2V,它表示的物理意义是电路中每通过1 C的电荷,电源把2 J的化学能转化为电能
C. 根据电场强度的定义式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比
D. 根据电势差可知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差为
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【题目】如图所示,a、b和c都是厚度均匀的平行玻璃板,a和b、b和c之间的夹角都为β,一细光束由红光和蓝光组成,以入射角θ从O点射入a板,且射出c板后的两束单色光射在地面上P、Q两点,由此可知( )
A. 射出c板后的两束单色光与入射光平行
B. 射到P点的光在玻璃中的折射率较大
C. 若稍微增大入射角θ,光从b板上表面射入到其下表面时,在该界面上有可能发生全反射
D. 若射到P、Q两点的光分别通过同一双缝发生干涉现象,则射到P点的光形成干涉条纹的间距小,这束光为蓝光
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【题目】如图所示,在沿水平直线运动的客车顶部用两根轻绳悬挂质量为m的重物,其中AO绳与水平方向的夹角α=30°,BO绳与水平方向的夹角β=60°。重力加速度为g。
(1)若客车在做匀速直线运动,求两根绳子拉力分别为多大;
(2)若AO绳和BO绳的拉力大小相等,求客车的加速度大小及方向;
(3)若客车的加速度大小a=g,方向向右,求两根绳子拉力分别为多大。
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【题目】如图所示,在真空区域有半径不等的两个带电金属半圆球面A、B,点O为它们共同的球心,B球半径为R,两球面各自为电势不等的等势体,A球面的电势为φA,B球面的电势为φB,与B球面相切于点的直线边界线MN的另一侧充满了方向垂直于纸面向内磁感应强度为B0的匀强磁场.一质量为m,电荷量为q的正电粒子甲自O点以初速度v0沿半径方向发射,先后穿过金属球面上的小孔C、D,之后自P点(图中未画出)进入磁场.已知弧的弧度为.
(1)求粒子进入磁场时的速度大小.
(2)粒子从点(图中未画出)离开磁场,求点与点的间距及粒子从点运动至的时间.
(3)另一与粒子甲完全相同的粒子乙自O点以相同初速度v0沿半径方向发射,先后穿过金属球面上的小孔E、F,之后自点(图中未画出)进入磁场,从点(图中未画出)离开磁场,已知弧的弧度也为.计算点与点的间距,并判断当磁场的磁感应强度B0增加后,再次让两粒子完成上述运动,则点与点的间距将如何变化?
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【题目】如图所示,半径为只的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,磁感应强度为B的勻强磁场方向垂
直轨道平面向里。一可视为质点,质量为m,电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A处无初速度滑 下,当小球滑至轨道最低点C时,给小球再施加一始终水平向右的外力F,使小球能保持不变的速 率滑过轨道右侧的D点,若小球始终与轨道接触,重力加速度为g,则下列判断正确的是
A. 小球在C点受到的洛伦兹力大小为qB
B. 小球在C点对轨道的压力大小为3mg -qB
C. 小球从C到D的过程中,外力F大小保持不变
D. 小球从C到D的过程中,外力F的功率不变
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【题目】五人制足球的赛场长40 m,宽20m。在比赛中,攻方队员在中线附近突破防守队员,将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为v1=6m/s的匀减速运动,加速度大小为。该队员将足球踢出后立即由静止启动追赶足球,他的运动可视为匀加速直线运动,最大加速度为,能达到的最大速度为v2=4m/s。该队员至少经过多长时间追上足球?
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【题目】如图甲所示,倾斜的传送带以恒定的速率逆时针运行,在时刻,将质量为的物块(可视为质点)无初速度地放在传送带的最上端点,经过,物块从最下端的点离开传送带。取沿传送带向下为速度的正方向,则物块的对地速度随时间变化的图象如图乙所示(),求:
(1)物块与传送带间的动摩擦因数和传送带的倾角;
(2)物块从到的过程中,摩擦力对物块做的功;
(3)物块从到的过程中,摩擦力对传送带做的功。
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【题目】宇航员驾驶宇宙飞船成功登上月球,他在月球表面做了一个实验:在停在月球表面的登陆舱内固定一倾角为θ=30°的斜面,让一个小物体以速度v0沿斜面上冲,利用速度传感器得到其往返运动的v-t图象如图所示,图中t0已知.已知月球的半径为R,万有引力常量为G不考虑月球自转的影响.求:
(1)月球的密度ρ;
(2)宇宙飞船在近月圆轨道绕月球做匀速圆周运动的速度v1.
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