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【题目】如图所示,为一皮带传动装置,右轮的半径为ra是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2rb点在小轮上,到小轮中心的距离为rc点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑。则

A.a点与b点的线速度大小相等

B.a点与b点的角速度大小相等

C.a点与c点的角速度大小相等

D.a点与d点的向心加速度大小相等

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【题目】abc三个α粒子(重力不计)由同一点M同时垂直场强方向进入带有等量异种电荷的两平行金属板的电场间,其轨迹如图所示,其中b恰好沿板的边缘飞出电场,由此可知(  )

A. 进入电场时a的速度最大,c的速度最小

B. abc在电场中运动经历的时间相等

C. 若把上极板向上移动,则a在电场中运动经历的时间增长

D. 若把下极板向下移动,则a在电场中运动经历的时间增长

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【题目】如图所示,平面直角坐标系xOy内,在一、二象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度y轴上一点有一粒子源,能向各个方向释放出比荷为的正粒子,粒子初速度,不计粒子重力,则下列说法正确的是(

A.带电粒子在磁场中运动的轨道半径为

B.运动的粒子所能达到的范围面积为

C.x轴上有粒子穿过的坐标范围是

D.粒子在磁场中运动的最短时间所对圆心角是74°

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【题目】如图所示,两间距为d的平行光滑导轨由固定在同一水平面上的导轨CDC'D'和竖直平面内半径为r圆弧导轨ACA'C'组成,水平导轨与圆弧导轨相切,左端接一阻值为R的电阻,不计导轨电阻;水平导轨处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,其他地方无磁场。导体棒甲静止于CC'处,导体棒乙从AA'处由静止释放,沿圆弧导轨运动,与导体棒甲相碰后粘合在一起,向左滑行一段距离后停下。已知两棒质量均为m,电阻均为R,始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度大小为g,求:

(1)两棒粘合前瞬间棒乙对每个圆弧导轨底端的压力大小N

(2)两棒在磁场中运动的过程中,电路中产生的焦耳热Q

(3)两棒粘合后受到的最大安培力Fm

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【题目】高抛发球是乒乓球比赛中常用发球方法,具备速度快,旋转强的特点,在某次比赛中,运动员将乒乓球竖直抛出后又落回原处,被击打出去,如图所示,空气阻力恒定,则(

A. 抛出到落回的过程中乒乓球的机械能守恒

B. 乒乓球在上升过程中克服重力做的功小于下降过程中重力做的功

C. 乒乓球在上升过程中克服重力做的功等于下降过程中重力做的功

D. 乒乓球落回原处的速度等于抛出时的速度

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【题目】2019216日,世界游泳锦标赛跳水项目选拔赛(第一站)在京举行,重庆选手施延懋在女子3米跳板决赛中,以386.60分的成绩获得第一名,当运动员压板使跳板弯曲到最低点时,如图所示,下列说法正确的是(

A. 跳板发生形变是因为运动员的重力大于板对她支持力

B. 弯曲的跳板受到的压力,是跳板发生形变而产生的

C. 在最低点时运动员处于超重状态

D. 跳板由最低点向上恢复的过程中,运动员的机械能守恒

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【题目】从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个竖直下抛,另一个平抛,则它们从抛出到落地(  )

A.运行的时间相等B.加速度不相同C.落地时的速度相同D.落地时的动能相等

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【题目】如图所示,匀强电场的场强E4V/m,方向水平向左,匀强磁场的磁感应强度B2T,方向垂直纸面向里。一个质量为 、带正电的小物块A,从M点沿绝缘粗糙的竖直壁无初速度下滑,当它滑行0.8mN点时就离开墙壁做曲线运动,当A运动到P点时,恰好处于平衡状态,此时速度方向与水平成45°角,求:

(1)A沿壁下滑时克服摩擦力做的功;

(2)A所带电荷量以及运动到P点时的速度大小。

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【题目】质量M=2kg的质点停在如图所示的光滑平面直角坐标系原点O,当其受到三个同平面的作用力F1F2F3时正好在O点处于静止状态。已知三个力中的F2=4N,方向指向y轴的负方向,求:

1)只将F2力撤去,质点受到的合力大小和方向;

(2)从某时刻开始计时,只撤去F1力,质点经过4秒到达坐标为(-8,0)位置,则F3力大小如何;

(3)从第4秒末起又恢复F1力作用,同时停止F2作用,则第6秒末质点的速度大小和方向如何。

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【题目】一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图中实线所示,t=时的波形图如图中虚线所示,若波传播的速度v=8m/s,下列说法正确的是(

A. 这列波的周期为0.4s

B. 这列波沿x轴负方向传播

C. t=0时刻质点a沿y轴负方向运动

D. t=0时刻开始质点a0.25s通过的路程为0.4m

E. x=2m处的质点的位移表达式为

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同步练习册答案