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【题目】测定运动员体能的一种装置如图所示,运动员质量m1,绳拴在腰间沿水平方向跨过滑轮(不计滑轮摩擦、质量),悬挂重物m2,人用力蹬传送带而人的重心不动,使传送带上侧以速率v向右运动,下面是人对传送带做功的四种说法:

①人对传送带做功;②人对传送带不做功;③人对传送带做功的功率为m2gv④人对传送带做功的功率为(m1m2gv以上说法正确的是(

A. ①③ B. ①④ C. 只有① D. 只有②

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【题目】图中,定值电阻R1=16,当S断开时,R1上消耗的电功率为1 W,此时,源内阻上发热的功率为0.125W;当S闭合时,R1上消耗的电功率为0.64 w。求:

(1)电源电动势和内电阻r。

(2)S闭合后电灯消耗的电功率PL

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【题目】绝热气缸A和导热气缸B固定在水平地而上,由钢性杆连接的两个等大活塞封闭着两部分体积均为V的理想气体,此时气体的压强与外界大气压强p0相同,气体的温度与环境温度T0也相同。已知理想气体的内能U与温度T的关系为为常量且>0。现给气缸A的电热丝通电,当电热丝放出的热量为Q1时气缸B的体积减为原来的一半。若加热过程是缓慢的,求:

(1)气缸A内气体的压强;

(2)气缸B在该过程中放出的热量Q2

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【题目】如图所示,水平放置的圆盘,在其边缘C点固定一个小桶,桶高不计,圆盘半径R=1m,在圆盘直径CD的正上方,与CD平行放置一条水平滑道AB,滑道右端B与圆盘圆心O在同一竖直线上,且B距离O的高度h=1.25m,在滑道左端静止放置质量为m=0.4kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为μ=0.2,现用力F=4N的水平力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度ω=2πrad/s绕通过圆心的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块上一段时间后撤去,最终物块由B点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内。(g=10m/s2),求拉力作用的时间和相应的滑道长度。

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【题目】如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),一对正、负电子分别以相同的速度沿与x轴成15°角的方向从原点垂直磁场射入,则负电子与正电子在磁场中运动的时间之比为( 

A. 1:5 B. 5:2 C. 5:3 D. 3:2

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【题目】如图为质谱仪工作原理图,离子从电离室A中的小孔S1逸出(初速度不计),经电压为U的加速电场加速后,通过小孔S2S3,从磁场上边界垂直于磁场方向进入磁感应强度为B匀强磁场中,运动半个圆周后打在接收底版D上并被吸收。对于同一种元素,若有几种同位素时,就会在D上的不同位置出现按质量大小分布的谱线,经过分析谱线的条数、强度(单位时间内打在底版D上某处的粒子动能)就可以分析该种元素的同位素组成。

(1)求比荷为的粒子进入磁场的速度大小;

(2)若测得某种元素的三种同位素abc打在底版D上的位置距离小孔S3的距离分别为L1L2L3,强度分别为P1P2P3,求:

①三种同位素abc的粒子质量之比m1m2m3

②三种同位素abc在该种元素物质组成中所占的质量之比M1M2M3.

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【题目】如图,固定在水平桌面上的光滑金属导轨cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,在两根导轨的端点de之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计,现用一水平向右的恒力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨,金属杆受到的安培力用F表示,则下列说法正确的是(

A. 金属杆ab做匀加速直线运动

B. 金属杆ab运动过程中,回路中有逆时针方向的电流

C. 金属杆ab所受到的F先不断增大,后保持不变

D. 金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方成正比

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【题目】如图所示,带电平行板中匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向水平向里,某带电小球从光滑绝缘轨道上的点自由滑下,经过轨道端点P进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,现使小球从轨道上的较低点开始下滑,经P点进入板间后,在板间运动过程中(  )

A. 小球动能将会增大

B. 小球电势能将会增大

C. 小球所受洛仑兹力将会增大

D. 因不知小球带电性质,无法判断小球的动能如何变化

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【题目】如图,将a、b两小球以不同的初速度同时水平抛出,它们均落在水平地面上的P点,a球抛出时的高度较b球的高,P点到两球起抛点的水平距离相等,不计空气阻力.与b球相比,a球(

A. 初速度较大

B. 速度变化率较大

C. 落地时速度一定较大

D. 落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大

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【题目】如图所示,一对平行金属极板ab水平正对放置,极板长度为L,板间距为d,极板间电压为U,且板间存在垂直纸面磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画出)。一带电粒子以一定的水平速度从两极板的左端正中央沿垂直于电场、磁场的方向射入极板间,恰好做匀速直线运动,打到距离金属极板右端L处的荧光屏MN上的O点。若撤去磁场,粒子仍能从极板间射出,且打到荧光屏MN上的P点。已知P点与O点间的距离为h,不计粒子的重力及空气阻力。

(1)请判断匀强磁场的方向;

(2)求带电粒子刚进入极板左侧时的速度大小v

(3)求粒子的比荷()。

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