【题目】如图所示,在匀强磁场中有一水平绝缘传送带以速度ν沿顺时针方向传动。现将一带正电的小物块轻放在传送带的左侧。设小物块在运动过程中电量保持不变,则小物块运动情况可能正确的是
A. 小物块先做匀加速运动,最后做匀速直线运动
B. 小物块做加速度增大的加速运动,最后脱离传送带向上做曲线运动
C. 小物块做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动
D. 小物块做加速度减小的加速运动,最后脱离传送带向上做曲线运动
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【题目】如图,水平地面上有一个倾角为θ的斜面,其表面绝缘.另一个带正电的滑块放在斜面上,两物体均处于静止状态。当加上水平向右的匀强电场后,滑块与斜面仍相对地面静止,则( )
A. 滑块对斜面的压力一定变大 B. 斜面体对地面的压力一定变大
C. 滑块与斜面间的摩擦力一定变大 D. 斜面体与地面间的摩擦力一定变大
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【题目】如图所示,在xOy平面上,直线OM与x轴正方向夹角为,直线OM左侧存在平行y轴的匀强电场,方向沿y轴负方向。直线OM右侧存在垂直xOy平面向里的磁感应强度为B的匀强磁场。一带电量为q,质量为m带正电的粒子忽略重力)从原点O沿x轴正方向以速度射入磁场。此后,粒子穿过磁场与电场的边界三次,恰好从电场中回到原点。(粒子通过边界时,其运动不受边界的影响)求:
(1)粒子第一次在磁场中做圆周运动的半径;
(2)匀强电场的电场强度;
(3)粒子从O点射出至回到O点所用的时间。
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【题目】如图所示,电阻R=20Ω,电动机的内电阻r=5Ω,电路两端的电压U保持不变。开关断开时,电流表的示数为I1,电路消耗的总功率为P1;开关闭合后,电动机正常工作,电流表的示数为I2,电路消耗的总功率为P2。则
A. I2<5I1 B. I2=5I1 C. P2>5P1 D. P2=5P1
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【题目】水平推力F1和F2分别作用于水平面上等质量的a,b两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间后停下。a、b两物体的v﹣t图象分别如图中OAB、OCD所示,图中AB∥CD.则在整个运动过程中( )
A. F1的冲量大于F2的冲量
B. F1的冲量等于F2的冲量
C. a物体受到的摩擦力冲量小于b物体受到的摩擦力冲量
D. a物体受到的摩擦力冲量等于b物体受到的摩擦力冲量
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【题目】某同学设计了一个加速度计,如图所示。电池电动势均恒为E,内阻不计,滑动变阻器阻值均匀,总电阻为R,总长度为L,滑块2质量为m,轻质滑动片4与电阻接触良好。轻质弹簧3的弹劲度系数均为k,按图连接电路后,电压表指针的零点调到中央,此时弹簧恰处在原长位置,滑动片4恰好在电阻中间位置。当P端的电势高于Q端时,指针向零点右侧偏转
A. 当物体向右加速时,电压表的指针向右偏转
B. 当物体向左减速时,电压表的指针向右偏转
C. 当电压表的读数大小为U时,弹簧形变量均为x=
D. 当电压表的读数大小为U时,物体加速的大小为a=
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【题目】碰撞过程中的动量和能量传递规律在物理学中有着广泛的应用。如图所示,将一个大质量的弹性球A(质量为m1)和一个小质量的弹性球B(质量为m2)叠放在一起,从初始高度h0由静止竖直下落,不计空气阻力,且h0远大于球的半径。设A球与地面作用前的速度大小为v0(v0为未知量),A球和地面相碰后,以原速反弹;反弹后它和以v0向下运动的B球碰撞,如图(甲)所示。碰后如图(乙)所示。取竖直向上为正方向。
(1)a.求v0;
b.有同学认为,两物体(选为一个系统)在竖直方向碰撞,由于重力的影响,系统动量不再守恒。现通过实验及计算说明这一问题。
某次实验时,测得m1=60.0g,m2=3.0g,h0=1.80m,A和B碰撞时间Δt=0.01s,重力加速度g取10m/s2。
①求A和B相互作用前瞬间系统的总动量大小P1;
②求A和B相互作用过程中,系统总动量的变化量大小ΔP;
③计算×100%的值。据此实验及结果,你认为物体在竖直方向碰撞过程中,是否可以应用动量守恒定律?并简要说明理由。
(2)若不计系统重力的影响,且m2<<m1,求碰撞后,m2球上升的最大高度h2。
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【题目】回热式制冷机是一种深低温设备,制冷极限约50 K。某台回热式制冷机工作时,一定量的氦气(可视为理想气体)缓慢经历如图所示的四个过程:已知状态A和B的温度均为27℃,状态C和D的温度均为-133℃,下列判断正确的是_________。
A. 气体由状态A到B过程,温度先升高后降低
B. 气体由状态B到C过程,内能保持不变
C. 气体由状态C到D过程,分子间的平均间距减小
D. 气体由状态C到D过程,气体对外做功
E. 气体由状态D到A过程,其热力学温度与压强成正比
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【题目】如图所示,质量为m的物体,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直 固定放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的动摩擦因数为,关于物体在最低点的受力,下列说法正确的是
A. 合力的方向竖直向上
B. 向心力的大小为mg+m
C. 摩擦力的大小为mg
D. 摩擦力的大小为(mg+m)
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