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【题目】反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似。已知静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图所示。一质量m=2.0×10-20kg,电荷量q=2.0×10-9C的带负电的粒子从(-1,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。则
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A. x轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比![]()
B. 粒子在0~0.5cm区间运动过程中的电势能减小
C. 该粒子运动过程中电势能变化量的最大值为4.0×10-8J
D. 该粒子运动的周期T=3.0×10-8 s
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【题目】如图所示,一个不带电的金属导体球A放在带负电的点电荷B附近,规定无限远或大地电势为零,则达到静电平衡后有( )
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A. 导体球A左端的电势高于右端的电势
B. 导体球A左端的电势等于右端的电势
C. 当导体球A接地后,导体球A的电势将降低
D. 当导体球A接地瞬间,将有电子从A流向大地
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【题目】如图所示,一异形轨道由粗糙的水平部分和光滑的四分之一圆弧部分组成,置于光滑的水平面上,如果轨道固定,将可视为质点和物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,物块恰好停在水平轨道的最左端。如果轨道不固定,仍将物块雄圆弧轨道的最高点由静止释放,下列说法正确的是( )
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A. 物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量守恒
B. 物块与轨道组成的系统机械能守恒,动量不守恒
C. 物块仍能停在水平轨道的最左端
D. 物块将从轨道左端冲出水平轨道
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 原子的特征谱线是原子具有核式结构的有力证据
B. 考古专家测出某具骸骨lg碳样品中
的含量为活着的生物体lg碳样品中
含量的 1/4,已知
的半衰期为5730年,则该生物死亡时距今约11460年
C. 核泄漏事故污染物能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为
可以判断x为β射线
D. 核反应堆利用石墨吸收中子控制核反应速度
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【题目】如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小.当一氧化碳气体浓度减小时,下列说法中正确的是( )
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A.电压表V示数减小
B.电流表A示数减小
C.电路的总功率增大
D.变阻器R1的取值越小,电表示数变化越明显
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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,脱离弹簧后当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的8倍,之后向上运动完成半个圆周运动恰好到达C点。试求:
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(1)弹簧开始时的弹性势能;
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功;
(3)物体离开C点后落回水平面时,重力的瞬时功率是多大?
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【题目】司机驾驶汽车在平直公路上匀速行驶,突然遇到紧急情况刹车直到停止运动,从司机发现情况到停止运动这段时间内汽车的
图象如图所示,下列说法正确的是( )
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A. 从司机发现情况开始至汽车停止所用时间为5.5s
B. 汽车刹车过程的加速度大小为2.0m/s2
C. 汽车刹车过程的加速度大小为4.0m/s
D. 从司机发现情况开始至刹车停止,汽车的总位移为30m
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【题目】在竖直平面内有一个半圆形轨道ABC,半径为R,如图所示,A、C两点的连线水平,B点为轨道最低点
其中AB部分是光滑的,BC部分是粗糙的
有一个质量为m的乙物体静止在B处,另一个质量为2m的甲物体从A点无初速度释放,甲物体运动到轨道最低点与乙物体发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后结合成一个整体,甲乙构成的整体滑上BC轨道,最高运动到D点,OD与OB连线的夹角
甲、乙两物体可以看作质点,重力加速度为g,求:
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(1)甲物与乙物体碰撞过程中,甲物体受到的冲量.
(2)甲物体与乙物体碰撞后的瞬间,甲乙构成的整体对轨道最低点的压力.
(3)甲乙构成的整体从B运动到D的过程中,摩擦力对其做的功.
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【题目】两个阻值较大的定值电阻R1、R2串联后接在电压稳定的12 V直流电源上,用电压表测R1两端电压时,电压表的示数为U1,测R2两端电压时,电压表的示数为U2,若电压表内阻不能忽略.则有
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A. U1+U2<12 V
B. U1+U2=12 V
C. U1+U2>12 V
D. 在测R1两端电压时,R2两端电压小于U2
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【题目】如图所示,一足够长的固定斜面倾角
,两物块A、B的质量
、
分别为1kg和2kg,它们与斜面之间的动摩擦因数均为
两物块之间的轻绳长
,作用在B上沿斜面向上的力F逐渐增大,使A、B一起由静止开始沿斜面向上运动,g取![]()
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(1)当作用在物块B桑的拉力F达到42N时,连接物块A、B之间的轻绳恰好被拉断,求该轻绳能承受的最大拉力;
(2)若连接物块A、B之间的轻绳恰好被拉断瞬间A、B的速度均为
,轻绳断裂后作用在B物块上的外力
不变,求当A运动到最高点时,物块A、B之间的距离。
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