【题目】质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图所示的正交的匀强电场(场强大小为E)和匀强磁场(磁感应强度大小为B)组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A. 该微粒一定带正电荷
B. 微粒从O到A的运动可能是匀变速运动
C. 该磁场的磁感应强度大小为
D. 该电场的场强为Bvcos θ
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【题目】如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上。现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得( )
A. 从开始计时到t4这段时间内,物块A、B在t2时刻相距最远
B. 物块A、B在t1与t3两个时刻各自的加速度相同
C. t2到t3这段时间弹簧处于压缩状态
D. m1:m2=1:2
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【题目】一物体由某一固定的足够长斜面的底端以初速度沿斜面上滑,物体质量m=0.5kg。斜面的倾角,物体动能Ek随离开斜面底端的距离s变化的图线如图所示,g取10m/s2,不计空气阻力,则以下说法正确的是
A. 斜面与物体间的动摩擦因数μ=0.5
B. 物体沿斜面上滑过程机械能损失为25J
C. 物体从最高点下滑过程的加速度大小为10m/s2
D. 物体从底端开始运动到再次回到底端运动总时间为2s
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【题目】如图所示,两端等高、粗细均匀、导热良好的U形管竖直放置,右端与大气相通,左端用水银柱封闭着长L1=19cm的气柱(可视为理想气体),左管的水银面比右管的水银面高出△h=2cm.若环境温度不变,取大气压强p0=76cmHg.求:
(1)若左侧封闭气体的温度为27℃,现对封闭气体缓慢加热,直到两侧水银面齐平,求此时气体的温度。
(2)若从右端管口缓慢注入水银,直到两侧水银面齐平,则需从右侧加入管中的水银柱长度.
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【题目】关于重力的说法中正确的是( )
A. 在落向地球时,物体受的重力大于它静止时受的重力
B. 因重力的方向总是竖直向下的,故重力一定和地面重直
C. 重力就是物体对水平桌面的压力
D. 一个物体不论是静止还是运动,也不论是怎么运动,受到的重力都是一样
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【题目】在图甲中,加速电场A、B板水平放置,半径R=0.2 m的圆形偏转磁场与加速电场的A板相切于N点,有一群比荷为=5×105 C/kg的带电粒子从电场中的M点处由静止释放,经过电场加速后,从N点垂直于A板进入圆形偏转磁场,加速电场的电压U随时间t的变化如图乙所示,每个带电粒子通过加速电场的时间极短,可认为加速电压不变. 时刻进入电场的粒子恰好水平向左离开磁场,(不计粒子的重力)求:
(1)粒子的电性;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)何时释放的粒子在磁场中运动的时间最短?最短时间t是多少(π取3).
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【题目】在地面附近绕地球做匀速圆周运动的卫星,关于其运行速度的大小,下列判断正确的是( )
A. 等于第一宇宙速度 B. 等于第二宇宙速度
C. 等于第三宇宙速度 D. 大于第三宇宙速度
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【题目】如图所示,在虚线所示宽度为d的范围内,存在竖直向下电场强度为E的匀强磁场,某种正离子(质量为m,电荷量为q)以初速度为垂直于左边界射入,离开右边界时偏转角度为。在同样宽度范围内,若只存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,使该离子以原来的初速度穿过该区域,偏转角度仍为。不计离子的重力,则以下说法正确的是
A. 离开电场时的速度大小为
B. 离开磁场时的速度大小为
C. 电场强度的大小为
D. 匀强磁场的磁感应强度大小为
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【题目】如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( ).
A.小球水平抛出时的初速度大小为gttan θ
B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为
C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长
D.若小球初速度增大,则θ减小
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