【题目】在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直,两平行板水平放置。具有不同水平速度的带电粒子射入后发生偏转的情况不同。这种装置能把具有某一特定速度的粒子选择出来,所以叫做速度选择器。现有一束带电粒子以速度v0从左端水平射入,不计粒子重力。下列判断正确的是
A. 若粒子带正电且速度,则粒子将沿图中虚线方向通过速度选择器
B. 若粒子带负电且速度,则粒子将偏离虚线方向向上做曲线运动
C. 若粒子带正电且速度,则粒子将偏离虚线方向向上做曲线运动
D. 若粒子带负电且速度,则粒子将偏离虚线方向向上做曲线运动
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【题目】在学习牛顿笫一定律时,我们做了如图所示的实验.下列有关叙述正确的是( )
A. 每次实验时,小车可以从斜面上的不同位置由静止开始下滑
B. 实验表明:小车受到的摩擦力越小,小车运动的距离就越近
C. 实验中运动的小车会停下来,说明力能改变物体的运动状态
D. 根据甲、乙、丙的实验现象,就可以直接得出牛顿第一定律
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【题目】如图所示,a、b是两个带有同种电荷的小球,用绝缘细线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平地面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为α、β.且β>α,若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电量不变,则下列叙述正确的是( )
A. a球的质量比b球的质量大 B. a球的电荷量比b球的电荷量大
C. a,b两球飞行的水平距离相等 D. 两球同时落地
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,粒子先后通过这条轨迹上的P、Q两点,对同一粒子,据此可知( )
A. 三个等势线中,a的电势最高
B. 粒子通过P点时的动能比通过Q点时大
C. 粒子通过P点时的电场力比通过Q点时大
D. 粒子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
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【题目】如图所示,一固定粗糙绝缘斜面倾角θ=37°,O、D、A、B是斜面上的四个点,O点在斜面底端,A为的中点, ,D为的中点,O点固定一个带正电的点电荷,现有一可视为质点带正电的滑块,先后在A和B两位置释放均恰能静止(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。已知点电荷周围电场的电势可表示为 (取无穷远处电势为零,公式中k为静电力常量,Q为场源电荷的电荷量,r为距场源电荷的距离),重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求
(1)滑块与斜面的动摩擦因数为μ;
(2)若滑块由D点释放,其第一次经过A点时的速度大小。
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【题目】如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为l,电阻均可忽略不计。在M和P之间接有阻值为R的定值电阻,导体杆ab电阻为r并导轨接触良好。整个装置处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中,现给ab杆一个瞬时冲量,使它获得水平向右的初速度,下列图中,关于ab杆的速度v、通过电阻R中的电流i、电阻R的电功率P、通过MPabM的磁通量随时间变化的规律,可能正确的是
A. A B. B C. C D. D
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【题目】如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别是m1和m2的两物块相连,它们静止在光
滑水平地面上。现给物块m1一个瞬时冲量,使它获得水平向右的速度v0,从此时刻
开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示。则下列判断正确的是
A. t1时刻弹簧长度最短
B. t2时刻弹簧恢复原长
C. 在t1~ t3时间内,弹簧处于压缩状态
D. 在t2~ t4时间内,弹簧处于拉长状态
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【题目】在高能物理研究中,回旋加速器起着重要作用,其工作原理如图所示,D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差。两个半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中。中央O处的粒子源产生的粒子,在两盒之间被电场加速,粒子进入磁场后做匀速圆周运动,忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应。下列说法正确的是
A. 粒子运动半个圆周之后,电场的方向必须改变
B. 粒子在磁场中运动的周期越来越大
C. 磁感应强度越大,粒子离开加速器时的动能就越大
D. 两盒间电势差越大,粒子离开加速器的动能就越大
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【题目】如图所示,一次训练中,运动员腰部系着不可伸长的绳拖着质量m=11 kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道加速奔跑,绳与水平跑道的夹角是37°,5 s后拖绳从轮胎上脱落,轮胎运动的v-t图象如右图所示,不计空气阻力,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 在5~7s内轮胎与水平地面间的滑动摩擦力是55N
B. 在0~5s内轮胎与水平地面间的滑动摩擦力是55N
C. 在0~5s内,轮胎克服摩擦力做功为850 J
D. 在6 s末,摩擦力的瞬时功率大小为275 W
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