【题目】如图所示,ABCD为竖直放在场强为E=104V/m水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的圆形轨道,轨道的水平部分与其半圆相切,A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg、带电荷量q=+1×10-4C的小球放在水平轨道的A点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动。(g取10m/s2)求:
(1)小球到达D点时对轨道压力是多大?
(2)若让小球安全通过轨道,开始释放点离B点至少多远?
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【题目】如图所示,空间有相互平行、相距和宽度也都为L的I、II两区域,I、II区域内有垂直于纸面的匀强磁场,I区域磁场向内、磁感应强度为B0,II区域磁场向外,大小待定。现有一质量为m,电荷量为-q的带电粒子,从图中所示的一加速电场中的MN板附近由静止释放被加速,粒子经电场加速后平行纸面与I区磁场边界成45°角进入磁场,然后又从I区右边界成45°角射出。
(1)求加速电场两极板间电势差U,以及粒子在I区运动时间t1。
(2)若II区磁感应强度也是B0时,则粒子经过I区的最高点和经过II区的最低点之间的高度差是多少。
(3)为使粒子能返回I区,II区的磁感应强度B应满足什么条件,粒子从左侧进入I区到从左侧射出I区需要的最长时间。
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【题目】如图所示,绝热气缸A固定在水平桌面上,可通过电热丝给内部封闭的气体加热,其活塞用一轻绳与导热气缸B的活塞通过定滑轮相连,气缸B悬在空中,质量为M,底部悬挂有一质量也为M的物体,气缸B的活塞到气缸B内部底端的距离为d。两活塞面积均为S,两气缸中均封闭有相同质量的同种理想气体,两气缸都不漏气。开始时系统处于平衡状态,且温度均与环境温度相同为T0,不计活塞和气体的重力,不计任何摩擦,已知重力加速度为g,外界大气压强为P0。
(i)求A、B气缸中气体的压强;
(ii)若环境温度、大气压保持不变,取下气缸B底部悬挂的物体,重新稳定后,要使气缸B底部离地面的高度与取下物体前相同,则气缸A中气体的温度应升高多少?(活塞不会脱离气缸)
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【题目】摩天大楼中,直通高层的客运电梯简化模型如图a所示,电梯总质量m=2.0103kg。在t=0时,电梯由静止开始上升,其加速度随时间变化的a – t图像如图b所示。忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2。
(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2;
(2)类比是一种常用的研究方法。对比加速度和速度的定义,参考由v – t图像求位移的方法,求电梯在第1s内的速度改变量v1和上升过程中的最大速度vmax;
(3)求电梯在1 ~ 10s时间内上升的高度h与机械能的变化量ΔE。
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【题目】已知一质量m=1kg的物体在倾角α=37°的斜面上恰能匀速下滑,当对该物体施加一个沿斜面向上的推力F时,物体恰能匀速上滑(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ.
(2)推力F的大小.
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【题目】如图所示,E为电源,C为电容器,R为定值电阻,S为单刀双掷开关,则
A.S接1时,电容器充电且上极板电势较低
B.S接2时,电容器放电且放电电流从左往右经过定值电阻R
C.保持S接l ,将上极板竖直向上平移少许,板间电压不变,场强减小
D.保持S接l ,将上极板水平向左平移少许,板间电压不变,场强减小
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【题目】如图所示,某电场中,水平的等距平行直线能是等势线也可能是电场线,曲线是电子在只受电场力作用下的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,则下列说法正确的是
A.若直线是等势线.则电场方向竖直向上,a点动能大于b点动能
B.若直线是等势线,则电场方向竖直向下,a点动能小于b点动能
C.若直线是电场线,则电场方向水平向左,a点动能大于b点动能
D.若直线是电场线,则电场方向水平向右,a点动能小于b点动能
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【题目】轰炸机在水平匀速飞行的过程中,释放炸弹轰炸水平地面上的目标,不计空气阻力,下列说法正确的( )
A.炸弹做匀变速曲线运动
B.炸弹越重,在空中运动的时间越短
C.炸弹在空中飞行时,距飞机尾部的水平距离越来越大
D.飞机飞行速度越大,炸弹在空中运动的时间越长
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【题目】如图所示为一种简单的飞行员素质训练装备,将轻质细绳一端固定在距地面高度为h的O点,质量为m的飞行员(可看作质点)在高台上抓住细绳另一端,从细绳处于水平状态时自A点由静止开始下摆,到达竖直位置B点时松开绳子,然后水平飞出安全落到水平地面上的C点,重力加速度为g,整个过程不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.当飞行员运动到点B时,绳子对他的拉力与细绳长短无关,一定等于他重力的2倍
B.飞行员落地时的速度大小与细长短无关,其大小一定为
C.飞行员落地前瞬间重力的功率为
D.当绳长为时,平抛运动的水平位移最大,其大小为h
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