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【题目】如图所示,一质量为m、电荷量为+q的粒子从竖直虚线上的P点以初速度v0水平向左射出,在下列不同情形下,粒子经过一段时间后均恰好经过虚线右侧的A点。巳知PA两点连线长度为l,连线与虚线的夹角为α=37°,不计粒子的重力,(sin 37°=0.6cos 37°=0.8).

(1)若在虚线左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,求磁感应强度的大小B1

(2)若在虚线上某点固定一个负点电荷,粒子恰能绕该负点电荷做圆周运动,求该负点电荷的电荷量Q(已知静电力常量为是);

(3)若虚线的左侧空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,右侧空间存在竖直向上的匀强电场,粒子从P点到A点的过程中在磁场、电场中的运动时间恰好相等,求磁场的磁感应强度的大小B2和匀强电场的电场强度大小E.

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【题目】如图,水平地面上有一木板B,小物块A(可视为质点)放在B的右端,B板右侧有一厚度与B相同的木板CAB以相同的速度一起向右运动,而后B与静止的C发生弹性碰撞,碰前瞬间B的速度大小为 2 m/s,最终A未滑出C。已知AB的质量均为 1 kgC的质量为 3 kgABC间的动摩擦因数均为0.4BC与地面间的动摩擦因数均为0.1,取重力加速度g = 10 m/s2。求:

1)碰后瞬间BC的速度;

2)整个过程中AC之间因摩擦而产生的热量;

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【题目】小华、小刚共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:电池组(电动势约6 V内阻r3 Ω)、电流表(量程2.0 A,内阻rA=0.8 Ω)、电阻箱R10~99.9 Ω)、滑动变阻器R20~Rt)、开关三个及导线若干。他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和R2接入电路的阻值。

1)小华先利用该电路准确地测出了R2接入电路的阻值。

他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合SS2,断开S1,读出电流表的示数I;再闭合SSl,断开S2,调节电阻箱的电阻值为3.6 Ω时,电流表的示数也为I。此时滑动变阻器接入电路的阻值为_________Ω

2)小刚接着利用该电路测出了电源电动势E和内电阻r

他的实验步骤为:

a.在闭合开关前,调节电阻R1R2_________(选填最大值最小值),之后闭合开关S,再闭合_______(选填“S1“S2);

b.调节电阻________(选填R1R2),得到一系列电阻值R和电流I的数据;

c.断开开关,整理实验仪器。

图乙是他由实验数据绘出的图象,图象纵轴截距与电源电动势的乘积代表_________(用对应字母表示),电源电动势E=_______V,内阻r=_________Ω。(计算结果保留两位有效数字)。

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【题目】某同学将小球ab分别固定于一轻杆的两端,杆呈水平且处于静止状态,释放轻杆使ab两球随轻杆逆时针转动,用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,已知重力加速度大小为g

(1)若实验中没有现成的遮光条,用现有的等质量的遮光片替代,用螺旋测微器测量A遮光片的宽度如图乙所示,其读数为______mm;用20分度的游标卡尺测量B遮光片的宽度如图丙所示,其读数为 ____mm.为了减小实验误差,实验中应选用 ______遮光片作为遮光条(选填AB).

(2)若选用遮光片的宽度为d,测出小球ab(b的质量含遮光片)质量分别为mamb,光电门记录遮光片挡光的时间为t,转轴Oab球的距离lalb,光电门在O的正下方,与O的距离为lb,如果系统(小球ab以及杆)的机械能守恒,应满足的关系式为_______(用题中测量量的字母表示).

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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速为2m/s,振幅A=2cm,M、N是平衡位置相距为3m的两个质点,如图所示,在t=0,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处,已知该波的周期大于1s,下列说法正确的是_____________

A.该波的周期为6s

B.t=0.5s时,质点N正通过平衡位置沿y轴负方向运动

C.t=0t=1s,质点M运动的路程为2cm

D.t=5.5st=6s,质点M运动路程为2cm

E.t=0.5s时刻,处于M、N正中央的质点加速度与速度同向

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【题目】下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是(

A. 图甲:原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成,而质子和中子由更小的微粒组成

B. 图乙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子

C. 图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的

D. 图丁:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一

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【题目】如图所示为两光滑金属导轨MNQGHP,其中MNGH部分为竖直的半圆形导轨,NQHP部分为水平平行导轨,整个装置置于方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。有两个长均为l、质量均为m、电阻均为R的导体棒垂直导轨放置且始终与导轨接触良好,其中导体棒ab在半圆形导轨上,导体棒cd在水平导轨上,当恒力F作用在导体棒cd上使其做匀速运动时,导体棒ab恰好静止,且距离半圆形导轨底部的高度为半圆形导轨半径的一半,已知导轨间距离为l,重力加速度为g,导轨电阻不计,则( )

A. 每根导轨对导体棒ab的支持力大小为

B. 导体棒cd两端的电压大小为

C. 作用在导体棒cd上的恒力F的大小为

D. 恒力F的功率为

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【题目】不久的将来,在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律.悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.现对小球采用频闪数码照相机连续拍摄.在有坐标纸的背景屏前,拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后,照片如图乙所示.a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则:

①由以上信息,可知a点__________(选填“是”或“不是”)小球的抛出点;

②由以上及图信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为________m/s2

③由以上及图信息可以算出小球平抛的初速度是_________m/s;

④由以上及图信息可以算出小球在b点时的速度是__________m/s.

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【题目】如图所示,某次足球训练,守门员将静止的足球从M 点踢出,球斜抛后落在60m外地面上的P点。发球的同时,前锋从距P11.5m N点向P点做匀加速直线运动,其初速度为2m/s,加速度为4m/s2,当其速度达到8m/s后保持匀速运动。若前锋恰好在P点追上足球,球员和球均可视为质点,忽略球在空中运动时的阻力,重力加速度 g 10 m/s2。下列说法正确的是

A. 前锋加速的距离为7.5m

B. 足球在空中运动的时间为 2.3s

C. 足球运动过程中的最小速度为30 m/s

D. 足球上升的最大高度为10m

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【题目】已知某卫星在赤道上空轨道半径为r1的圆形轨道上绕地运行的周期为T,卫星运动方向与地球自转方向相同,赤道上某城市的人每三天恰好五次看到卫星掠过其正上方.假设某时刻,该卫星如图在A点变轨进入椭圆轨道,近地点B到地心距离为r2.设卫星由AB运动的时间为t,地球自转周期为T0,不计空气阻力.则

A.

B.

C. 卫星在图中椭圆轨道由AB时,机械能不变

D. 卫星由图中圆轨道进入椭圆轨道过程中,机械能不变

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同步练习册答案