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【题目】如图所示,
、b两个小球穿在一根光滑的固定杆上,并且通过一条细绳跨过定滑轮连接。已知b球质量为
,杆与水平面成
角,不计所有摩擦,重力加速度为
。当两球静止时,
绳与杆的夹角也为
,
绳沿竖直方向,则下列说法正确的是
![]()
A.
可能受到2个力的作用
B. b可能受到3个力的作用
C. 绳子对
的拉力大小等于![]()
D.
的重力为![]()
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【题目】如图所示,长为R的轻质杆(质量不计),一端系一质量为m的小球(球可视为质点),绕杆的另一端O在竖直平面内做匀速圆周运动,若小球在最低点时,杆对球的拉力大小为1.5mg,求:
![]()
(1)小球经过最低点时的线速度大小?
(2)小球以多大的线速度运动,通过最高处时杆对球不施力?
(3)若以问(2)速度运动至最低点时,球对杆的力的大小?
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【题目】速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其中
,则下列相关说法中正确的是( )
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A. 甲束粒子带正电,乙束粒子带负电
B. 甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷
C. 能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于![]()
D. 若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为2∶3
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【题目】如图所示,边长为L的正方形导线框质量为m,由距磁场H高处自由下落,其下边ab进入匀强磁场后,线圈开始作减速运动,直到其上边cd刚刚穿出磁场时,速度减为ab边进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L,则线框在穿越匀强磁场过程中( )
![]()
A. 线圈做匀减速运动
B. 通过线圈某一截面的电荷量为0
C. 线圈中的感应电流方向保持不变
D. 线圈产生的焦耳热为![]()
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【题目】在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为万有引力常量G缓慢地减小。根据这一理论,在很久很久以前,太阳系中地球的公转情况与现在相比
A. 公转半径R较大 B. 公转周期T较小
C. 公转速率v较大 D. 公转角速度
较小
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【题目】在孤立点电荷
的电场中,一质子在距离点电荷
处具有
的动能,恰好逃逸此电场的束缚。轨道无穷远处电势为零,E表示电场强度大小,
表示电势,
表示质子的电势能,
表示质子的动能,r表示质子与点电荷的距离,下图可能正确的是( )
A.
B.
C. ![]()
D. ![]()
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【题目】一带负电的小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气阻力,则( )
![]()
A. h1=h3B. h1<h4C. h2与h3无法比较D. h2<h4
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【题目】在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示。不计粒子重力,求
![]()
(1)M、N两点间的电势差UMN ;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(3)粒子从M点运动到P点的总时间t。
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【题目】如图所示,质量为m的小球A静止于光滑水平面上,在A球与墙之间用轻弹簧连接。现用完全相同的小球B以水平速度v0与A相碰后粘在一起压缩弹簧。不计空气阻力,若弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为E,从球A被碰后开始到回到原静止位置的过程中墙对弹簧的冲量大小为I,则下列表达式中正确的是( )
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A. E=![]()
I=2
B. E=![]()
I=2![]()
C. E=![]()
I=
D. E=![]()
I=![]()
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【题目】如图所示,一根两端开口、横截面积为 S=2cm2 足够长的玻璃管竖直插入水银槽中并固定(插入水银槽中的部分足够深)。 管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭着长 L=21cm 的气柱,气体的温度为
=7 ℃,外界大气压取
Pa(相当于 75 cm 高的汞柱压强)。
(1)若在活塞上放一个质量为 m=0.1 kg 的砝码,保持气体的温度
不变,则平衡后气柱为多长? (g=10
)
(2)若保持砝码的质量不变,对气体加热,使其温度升高到
=77 ℃,此时气柱为多长?
(3)若在(2)过程中,气体吸收的热量为 10J,则气体的内能增加多少?
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