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如图所示,在x轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120°角,若粒子穿过y轴正半轴后在磁场中道x轴的最大距离为a,则该粒子的比荷所带电荷的正负是 ( )
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A.
,正电荷
B.
,正电荷
C.
,负电荷
D.
,负电荷
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关于电源电动势的说法,正确的是( )
A.在某电池的电路中每通过2C的电荷量,电池提供的电能是4J,那么这个电池的电动势是0.5V
B.电源的路端电压增大时,其电源电动势一定也增大
C.无论内电压和外电压如何变化,其电源电动势一定不变
D.电源的电动势越大,电源所能提供的电能就越快
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一根轻绳长1.6m,一端系在固定支架上,另一端悬挂一个质量为1kg的砂箱,砂箱处于静止。质量为10g的子弹以水平速度v0=50m/s打入砂箱,其后以v=10m/s速度从砂箱穿出。g取10m/s2。求:
①砂箱获得速度后,上升的最大高度;
②砂箱从最高点返回到最低点处时,绳对砂箱的拉力大小。
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某物体作匀变速直线运动的位移公式可以表示为x= 4t-4t2(m),则该物体运动的初速度及加速度的大小分别是:
A.4m/s,4m/s2 B.8m/s ,8m/s2
C.4m/s ,-8m/s2 D.4m/s ,8m/s2
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如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,圆弧半径为R,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块从A点正上方某处无初速下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出。已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ=0.3。不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失。求:
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(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;
(2)物块在小车上由B运动到C的过程中小车相对于地面的位移是多少?
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如图所示,在A、B、C、D四点是一正方形的四个顶点,O是两对角线的交点。A、B两点放有等量同种点电荷+Q/2,在C点有点电荷-Q,则有
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A.O点电场强度为零
B.D点电场强度为零
C.在点电荷+q从O点移向C点过程中,电势能将减小
D.在点电荷-q从O点移向C点过程中,电势能将减小
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如图1所示,电源的电动势和内阻分别为ε、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,电流表、电压表的示数变化情况为( ).
A.电流表先减小后增大,电压表先增大后减小
B.电流表先增大后减小,电压表先减小后增大
C.电流表一直减小,电压表一直增大
D.电流表一直增大,电压表一直减小
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天文学家新发现太阳系外有一颗行星.这颗行星的体积是地球的M倍,质量是地球的N倍.已知某一近地卫星绕地球运动的周期为T,引力常量为G,则该行星的平均密度为 ( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示为一理想变压器,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端电压,I1为原线圈中的电流,则:( )
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A保持U1不变及P的位置不变,S由a合到b时,I1将增大
B保持U1不变及P的位置不变,S由b合到a时,R消耗的功率减小
C保持U1不变,S合在a处,当P上滑时,I1将增大
D 保持P的位置不变,S合在a处,当U1增大时,I1将增大
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