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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向里的有界匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场,一粒子源固定在x轴上坐标为(-L,0)的A点。粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v0的电子,电子通过y轴上的C点时的速度方向与y轴正方向成α=45°角,电子经过磁场偏转后方向恰好垂直第一象限内与x轴正方向成β=15°角的射线ON。已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用。求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)电子在电场和磁场中运动的总时间t。
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【题目】某区域的电场线分布如图所示,其中间一根电场线是直线,一带正电的粒子从直线上的O点由静止开始在电场力作用下运动到A点,取O点为坐标原点,沿直线向右为x轴正方向,粒子的重力忽略不计,在O到A运动过程中,下列关于粒子运动速度v和加速度a随时间t的变化,运动径迹上电势和粒子的动能Ek随位移x的变化图线中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其pV图象如图所示,由图象可知:a、b、c三个状态中,状态____的分子平均动能最小;b和c两个状态比较,b状态中容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数较_____;若经历ca过程气体的内能减少了20J,则该过程气体放出的热量为________J。
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【题目】一个物体从静止开始做直线运动,其v-t图像如图所示,下列选项正确的是( )
A.在0~6s内,物体离出发点最远为30m
B.在0~6s内,物体经过的路程为40m
C.在0~4s内,物体的平均速率为7.5m/s
D.第5s内的加速度方向与第6s内的加速度方向相反
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【题目】如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,在x轴上的电势q与坐标x的关系如图中曲线所示,曲线过(0.1,4.5)和(0.15,3)两点,图中虚线为该曲线过点(0.15,3)的切线,现有一质量为0.20kg、电荷量为+2.0×10﹣8C的滑块P(可视为质点),从x=0.10m处由静止释放,其与水平面的动摩蓀因数为0.02,取重力加速度g=10m/s。则下列说法中正确的是( )
A. 滑块P运动过程中的电势能先减小后增大
B. 滑块P运动过程中的加速度先减小后增大
C. x=0.15m处的电场强度大小为2.0×106N/C
D. 滑块P运动的最大速度为0.1m/s
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【题目】如图所示为甲、乙两物体同时从同一地点做直线运动的v-t图像,则下列说法中正确的是( )
A.4s末甲在乙前面
B.乙物体先向前运动2s,随后向后运动
C.在0~6s内,两物体相距最远的时刻是1s末
D.两物体两次相遇的时刻是2s末和6s末
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【题目】甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移—时间(x–t)图象如图所示,由图象可以得出在0~4 s内( )
A.甲、乙两物体始终同向运动
B.4 s时甲、乙两物体间的距离最大
C.甲的平均速度等于乙的平均速度
D.甲、乙两物体间的最大距离为6 m
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【题目】如图甲所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的轻弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触,B物块质量为4kg.现解除对弹簧的锁定,在A离开挡板后,B物块的V-t图如图乙所示,则可知( )
A. 物块A的质量为4 kg
B. 运动过程中物块A的最大速度为vm=4m/s
C. 在物块A离开挡板前,系统动量守恒、机械能守恒
D. 在物块A离开挡板后弹簧的最大弹性势能为6J
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【题目】如图1所示,竖直放置、粗细均匀的玻璃管开口向上,管里一段高为h=15cm的水银柱封闭一段长为L=14cm的气体,水银柱的截面积为S,若将玻璃管按如图2所示倾斜放置,倾角为θ=37°,重力加速度g=10m/s2,大气压强p0=75cmHg,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
①倾斜后气柱的长度;
②如果将图2所示的玻璃管以一定的加速度向右加速运动,如果空气柱的长度又变成L,则加速度a为多大?
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【题目】如图所示,Q为一带正电的点电荷,P为原来不带电的枕形金属导体,a、b为导体内的两点.当导体P处于静电平衡状态时( )
A. a、b两点的场强大小Ea、Eb的关系为Ea>Eb
B. a、b两点的场强大小Ea、Eb的关系为Ea<Eb
C. 感应电荷在a、b两点产生的场强大小Ea′和Eb′的关系是Ea′>Eb′
D. 感应电荷在a、b两点产生的场强大小Ea′和Eb′的关系是Ea′=Eb′
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