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(09年常德市期末)如图所示,电子与质子以相同的速度,从O点射入一匀强磁场中。图中画出的四段圆弧,对应着电子和质子运动的可能轨迹,下列说法中正确的是
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A.a是电子运动轨迹,d是质子运动轨迹
B.b是电子运动轨迹,c是质子运动轨迹
C.c是电子运动轨迹,b是质子运动轨迹
D.d是电子运动轨迹,a是质子运动轨迹
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(08年海南卷)模块3-4试题
(8分)某实验室中悬挂着一弹簧振子和一单摆,弹簧振子的弹簧和小球(球中间有孔)都套在固定的光滑竖直杆上。某次有感地震中观察到静止的振子开始振动4.0 s后,单摆才开始摆动。此次地震中同一震源产生的地震纵波和横波的波长分别为10 km和5.0 km,频率为1.0 Hz。假设该实验室恰好位于震源的正上方,求震源离实验室的距离。
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(09年常德市期末)一定质量的气体(分子间的相互作用不计),在温度不变的条件下,若增大其压强,则
A.气体的密度减小
B.气体分子的平均动能增大
C.外界对气体做了功
D.气体从外界吸收了热量
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(09年常德市期末)如图所示,木块A放在水平桌面上,其右端用一轻绳水平跨过一光滑定滑轮,绳的下端与一托盘相连;其左端与一轻质弹簧秤水平相连,弹簧秤的另一端固定在墙壁上。当所挂的砝码和托盘的总质量为0.8kg时,木块A处于静止状态,此时弹簧秤的读数为2N。若轻轻取走盘中的部分砝码,使总质量减少到0.4kg,将会出现的情况是
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A.弹簧秤的读数将变小
B.A仍然静止不动
C.A对桌面的摩擦力将变小
D.A所受的合力将变大
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(09年常德市期末)如图所示,M、O、N、P四个点在同一条直线上,且MO=ON=NP。现在O点固定一点电荷Q,则
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A.M、N两点的电场强度相同
B.M、N两点的电势相等
C.把一试探电荷q从M点移到P点比从N点移到P点电场力做功多
D.把一试探电荷q从M点移到P点与从N点移到P点电场力做功相等
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(09年常德市期末)一简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形如图所示。已知此时质点F沿y轴负方向运动,则
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A.波向x轴正方向传播
B.此时质点C沿y轴正方向运动
C.质点E的振幅为零w.w.w.k.s.5 u.c.o.m
D.此时质点D的加速度比质点C的加速度大
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(09年常德市期末)某种单色光,在真空中的频率为ν,波长为
,光速为c,当该光在折射率为n的介质中传播时,关于其速度、频率、波长的说法,下列正确的是
A.速度为c,频率为ν,波长为![]()
B.速度为
,频率为
,波长为![]()
C.速度为
,频率为ν,波长为![]()
D.速度为
,频率为ν,波长为n![]()
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(09年常德市期末)
是人工产生的放射性元素,
产生后会自发衰变为
。关于
衰变为
,下列说法正确的是
A.该衰变为α衰变
B.该衰变为β衰变w.w
C.
的半衰期随温度升高、压强增大而变小
D.
的中子数比
的中子数少1个
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(09年台州市期末)(16分)高台滑雪以其惊险刺激而闻名,运动员在空中的飞跃姿势具有很强的观赏性。某滑雪轨道的完整结构可以简化成如图所示的示意图。其中AB段是助滑雪道,倾角
=30°,BC段是水平起跳台,CD段是着陆雪道, AB段与BC段圆滑相连,DE段是一小段圆弧(其长度可忽略),在D、E两点分别与CD、EF相切,EF是减速雪道,倾角θ=37°.轨道各部分与滑雪板间的动摩擦因数均为μ=0.25,图中轨道最高点A处的起滑台距起跳台BC的竖直高度h=10m. A点与C点的水平距离L1=20m,C点与D点的距离为32.625m. 运动员连同滑雪板的质量m=60kg,滑雪运动员从A点由静止开始起滑,通过起跳台从C点水平飞出,在落到着陆雪道上时,运动员靠改变姿势进行缓冲使自己只保留沿着陆雪道的分速度而不弹起. 除缓冲外运动员均可视为质点,设运动员在全过程中不使用雪杖助滑,忽略空气阻力的影响,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8. 求:
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(1)运动员在C点水平飞出时速度的大小;
(2)运动员在着陆雪道CD上的着陆位置与C点的距离;
(3)运动员滑过D点时的速度大小;
(4)从运动员到达E点起,经3.0s正好通过减速雪道上的G点,求EG之间的距离。
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(09年台州市期末)(9分)如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的场强为E匀强电场,第Ⅳ象限的某个矩形区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度为B. 一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计粒子重力)从y轴上的M点以v0速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成30°角立即射入磁场,经磁场偏转后通过y轴上的P点,经过P点时的速度方向与y轴负方向成60°。求:
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(1)ON之间的距离;
(2)在磁场中做圆周运动的轨道半径;
(3)磁场区域的最小面积。
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