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【题目】如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、 A、D、B四点,其中O为圆心,D在圆上,半径OC垂直于OB。A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个未知电荷,使得圆周上各点电势相等。有一个质量为m,电荷量为-q的带电小球在滑槽中运动,在C点受的电场力指向圆心,根据题干和图示信息可知
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A. 固定在B点的电荷带正电 B. 固定在B点的电荷电荷量为
Q
C. 小球在滑槽内做匀速圆周运动 D. C、D两点的电场强度大小相等
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【题目】某测试员测试汽车启动、加速、正常行驶及刹车的性能。前4s逐渐加大油门,使汽车做 匀加速直线运动,4—15s保持油门位置不变,可视为发动机保持恒定功率运动,达到最大速度后保持匀速,15s时松开油门并踩刹车,经3s停止。已知汽车的质量为1200kg,在加速及匀速过程中汽车所受阻力恒为f,刹车过程汽车所受阻力为5f,根据测试数据描绘v-t图象如图所示,下列说法正确的是
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A. f=1200N
B. 0—4s内汽车所受牵引力为3 6xl0
N
C. 4~15s汽车功率为360kW
D. 4~15s内汽车位移为141m
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【题目】关于位移和路程,下列说法不正确的是( )
A.质点的位移是矢量,路程是标量
B.质点通过的路程不等,但位移可能相同
C.质点通过的路程不为零,但位移可能是零
D.质点做直线运动时,它通过的路程一定就是位移
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【题目】如图所示,一质量m="l" 0kg的小物块静止在粗糙水平台阶上,离台阶边缘O点的距离s=5m,它与水平台阶表面的动摩擦因数
="0" 25。在台阶右侧固定一个以O为圆心的
圆弧挡板,圆弧半径R=5
m,以O点为原点建立平面直角坐标系xOy。现用F=5N的水平恒力拉动小物块(已知重力加速度g=l0
)。
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(1)为使小物块不落在挡板上,求拉力F作用的最长时间;
(2)若小物块在水平台阶上运动时,拉力F一直作用在小物块上,当小物块过O点时撤去拉力F,求小物块击中挡板上的位置的坐标。
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【题目】氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11 eV。下列说法正确的是( )
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A. 处于n=4能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离
B. 大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,可能发出可见
C. 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光
D. 一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可能发出2种不同频率的光
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【题目】物体由静止开始做匀加速直线运动,最初4s内的位移是8m,加速到最后4s内通过的位移是52m,以后物体做匀速直线运动,求
(1)物体做匀加速运动的加速度;
(2)物体做匀加速运动过程中通过的位移是多少?
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【题目】如图所示,木块A静置于光滑的水平面上,其曲面部分MN是光滑的,水平部分NP是粗糙的。现有物体B从M点由静止开始沿MN下滑,设NP足够长,则以下叙述正确的是( )
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A. A、B最终速度均为零
B. A、B最终以相同速度运动
C. A物体先做加速运动,后做减速运动
D. A物体先做加速运动,后做匀速运动
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【题目】某同学设计了一利用涡旋电场加速带电粒子的装置,基本原理如图甲所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,带电粒子在真空室内做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,产生的感生电场使粒子加速。图甲上部分为侧视图、下部分为俯视图。若粒子质量为m、电荷量为q,初速度为零,圆形轨道的半径为R,穿过粒子圆形轨道面积的磁通量Ф随时间t的变化关系如图乙所示,在t0时刻后,粒子轨道处的磁感应强度为B,粒子加速过程中忽略相对论效应,不计粒子的重力。下列说法正确的是
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A. 若被加速的粒子为电子,沿如图所示逆时针方向加速,则应在线圈中通以由a到b的电流
B. 若被加速的粒子为正电子,沿如图所示逆时针方向加速,则应在线圈中通以由a到b的电流
C. 在t0时刻后,粒子运动的速度大小为![]()
D. 在t0时刻前,粒子每加速一周增加的动能为![]()
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 匀变速运动就是加速度均匀变化的运动
B. 互相接触的两物体间,有弹力一定有摩擦力
C. 做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的
D. 合外力逐渐变小,物体的速度可能变小,也可能变大
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