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18.如图所示,甲乙两运动物体在t1、t2、t3时刻的速度矢量分别为v1、v2、v3和v1′、v2′、v3′,下列说法中正确的是(  )
A.甲做的可能是直线运动
B.乙做的可能是直线运动
C.甲不可能做匀变速运动
D.甲受到的合力可能是恒力,乙受到的合力不可能是恒力

分析 根据速度方向是否改变判断物体是否做直线运动,圆周运动的速度方向时刻改变.根据速度变化量的方向,得出加速度的方向,从而根据牛顿第二定律得出合外力是否是恒力.

解答 解:A、甲、乙的速度方向在变化,所以甲乙不可能做直线运动.故A错误.
BCD、甲的速度变化量的方向不变,知加速度的方向不变,则甲的加速度可能不变,甲不可能都作圆周运动;根据牛顿第二定律,知甲的合力可能是恒力.乙的速度变化量方向在改变,知加速度的方向改变,所以乙的合力不可能是恒力.故BC错误,D正确.
故选:D.

点评 解决本题的关键知道加速度的方向与速度变化量的方向相同,合外力的方向与加速度的方向相同.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,在直角坐标系xoy的第一、四象限区域内存在两个有界的匀强磁场:垂直纸面向外的匀强磁场I、垂直纸面向里的匀强磁场Ⅱ,O、M、P、Q为磁场边界和x轴的交点,OM=MP=L.在第三象限存在沿y轴正向的匀强电场.一质量为m带电量为+q的带电粒子从电场中坐标为(-2L,-L)的点以速度v0沿+x方向射出,恰好经过原点O处射入区域I又从M点射出区域I.(粒子的重力忽略不计) 
(1)求第三象限匀强电场场强E的大小.
(2)求区域I内匀强磁场磁感应强度B的大小.
(3)如带电粒子能再次回到原点O,区域Ⅱ内磁场的宽度至少为多少?
(4)上述运动中粒子两次经过原点O的时间间隔为多少?

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14.如图所示,在动摩擦因数为μ的水平地面上,静止放有质量为M,倾角为θ的斜面体,斜面上放有质量为m的滑块,水平向右的拉力F作用在斜面体上,要使斜面上的滑块自由下落,则拉力F至少为(  )
A.M(gcotθ+μg)B.F=MgcotθC.F=μMgD.M(gcotθ-μg)

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6.某点电荷和金属圆环间的电场线分布如图所示.下列说法正确的是(  )
A.a点的电势高于b点的电势
B.若将一正试探电荷由a点移到b点,电场力做负功
C.c点的电场强度大于d点的电场强度
D.若将一正试探电荷从d点由静止释放,电荷将沿着电场线由d到c

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13.物理探究小组用图甲所示的装置研究匀变速直线运动的规律,打出的一条纸带如图乙所示.

(1)在安装和使用打点计时器时,下列说法正确的是CD
A.打点计时器应接4~6V的直流电源
B.安装纸带时,应把纸带压在复写纸的上面
C.实验开始时,应先接通打点计时器的电源,再释放小车
D.与小车相连的是纸带的A端
(2)某次实验时打出的一条纸带如图乙所示,从A开始每打5个计时点取为1个计数点,A、B、C、D、E为连续的五个计数点.交流电的频率为50Hz.则小车的加速度为0.2m/s2

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3.小行星绕恒星运动,恒星(中心天体)均匀地向四周辐射能量,质量缓慢减小,可认为小行星在绕恒星运动一周的过程中近似做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的(  )
A.半径变小B.速率变大C.加速度变小D.角速度变大

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10.线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴匀速转动,产生交变电流的图象如图所示,由图中信息可以判断(  )
A.在A和C时刻,线圈处于中性面位置
B.在B和D时刻,穿过线圈的磁通量为零
C.从A→D时间内,线圈转过的角度为$\frac{3}{2}$π
D.1s内交变电流方向改变50次

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7.如图所示,在xOy平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向、沿y轴正方向电场强度为正).在t=0时刻由原点O发射初速度大小为υ0,方向沿y轴正方向的带负电粒子.已知u0、t0、B0,粒子的比荷为$\frac{π}{{B}_{0}{t}_{0}}$,不计粒子的重力.

(1)t=t0时,求粒子的位置坐标;
(2)若t=5t0时粒子回到原点,求0~5t0时间内粒子距x轴的最大距离;
(3)若粒子能够回到原点,求满足条件的所有E0值.如图所示,在xoy平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿y轴正方向电场强度为正)

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8.氢原子的部分能级如图所示.用单色光照射处于基态的氢原子,氢原子吸收光子后跃迁到n=3的激发态,此后氢原子又放出光子.在此过程中,氢原子(  )
A.吸收光子的能量可以是任意值B.吸收光子的能量是某一确定值
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