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【题目】在真空室中,有垂直于纸面向里的匀强磁场,三个质子1、2和3分别以大小相等、方向如图所示的初速度v1、v2和v3,经过平板MN上的小孔O射入匀强磁场,这三个质子打到平板MN上的位置到小孔O的距离分别是s1、s2和s3,则有( )
A. s1>s2>s3
B. s1<s2<s3
C. s1=s3>s2
D. s1=s3<s2
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【题目】如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长ll=25.0cm的空气柱,中间有一段长为l2=25.0cm的水银柱,上部空气柱的长度l3=40.0cm.已知大气压强为P0=75.0cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓缓往下推,使管下部空气柱长度变为l'1=20.0cm.假设活塞下推过程中没有漏气,求活塞下推的距离.
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【题目】如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则( )
A.该卫星的发射速度必定大于11. 2 km/s
B.卫星在同步轨道II上的运行速度大于7. 9 km/s
C.在轨道I上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度
D.卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道II
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【题目】如图所示,绝缘轻杆可绕中点O转动,其两端分别固定带电小球A和B,处于水平向右的匀强电场中.初始时使杆与电场线垂直,松开杆后,在电场力作用下,杆最终停在与电场线平行的位置上,则下列说法正确的是( )
A.球一定带正电荷
B.A球的电荷量一定大于B球的电荷量
C.B球的电势能一定减少
D.两球的电势能之和一定减少
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【题目】一物体由静止开始沿直线运动,其加速度随时间变化的规律如图所示。取物体开始运动的方向为正方向,则下列关于物体运动的描述正确的是( )
A. 在时间内,物体做减速运动
B. 在时物体的速度最大,最大值为
C. 在时间内,物体做匀变速直线运动
D. 在时间内,物体先沿正方向运动,后沿负方向运动
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【题目】在图所示实验中,关于平行板电容器的充、放电,下列说法正确的是( )
A. 开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带正电
B. 开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带负电
C. 开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带正电
D. 开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带负电
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【题目】如图,三个质量相同的滑块A、B、C,间隔相等地静置于同一水平直轨道上.现给滑块A向右的初速度v0,一段时间后A与B发生碰撞,碰后A、B分别以v0、v0的速度向右运动,B再与C发生碰撞,碰后B、C粘在一起向右运动.滑块A、B与轨道间的动摩擦因数为同一恒定值.两次碰撞时间均极短.求B、C碰后瞬间共同速度的大小.
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【题目】在竖直平面内,一带电量为+q,质量为 m 的小球以一定的初动能从 O 点水平向右抛出,未加电场时恰能经过 A 点,OA 间距为 d,直线 OA 与水平方向夹角为 30°。若在空间中加上平行于该竖直平面的匀强电场,第二次将此小球以相同的初动能从 O 点沿某方向抛出,恰好也能经过 A 点,此时动能为抛出初动能的 5倍;保持电场不变,第三次再将此小球以相同的初动能从 O 点沿另一方向抛出,小球恰能经过 O 点正下方的B 点,OB 间距为 2d,且经过 B 点动能为小球初动能的 9 倍,已知重力加速度为 g,求:
(1)小球抛出的初动能 Ek0
(2)第二次抛出过程中电场力做的功 WOA;
(3)匀强电场的大小与方向。
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【题目】如图所示,光滑水平面上有一质量M=4.0kg的平板车,车的上表面右侧是一段长L=1.0m的水平轨道,水平轨道左侧是一半径R=0.25m的1/4光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在O′点相切.车右端固定一个尺寸可以忽略、处于锁定状态的压缩弹簧,一质量m=1.0kg的小物块(可视为质点)紧靠弹簧,小物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5.整个装置处于静止状态.现将弹簧解除锁定,小物块被弹出,恰能到达圆弧轨道的最高点A.不考虑小物块与轻弹簧碰撞时的能量损失,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:
(1)解除锁定前弹簧的弹性势能;
(2)小物块第二次经过O′点时的速度大小;
(3)小物块与车最终相对静止时距O′点的距离
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【题目】如图甲所示,长木板 B 静止在水平地面上,质量 M=1 kg,t=0 时,物块 A 以 v0=3m/s 的初速度从左端滑上长木板。A 可视为质点,质量 m=2 kg,0-1 s 两者运动的 v-t图像如图乙所示。t=1 s 时在物块上施加一变力 F,t=2 s 时撤去 F,F-t 图像如图丙所示,最终物块恰好到达长木板的最右端。取 g=10 m/s2,求:
(1)物块与长木板间的动摩擦因数 μ1 及长木板与地面间的动摩擦因数 μ2;
(2)t=2 s 时物块与长木板各自的速度大小;
(3)若已知1-2s内物块的位移为m,求木板的长度。
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