【题目】如图所示,两个质量相等的带电小球,以相同速率在带电平行金属板的上边缘P点沿垂直于电场方向射入电场,A落在下板中点、B恰好沿下板边缘飞出电场,不计重力,则开始射入到打到下板(B刚好飞出电场)的过程中
A.它们运动的时间之比tA:tB=1:2
B.它们运动的加速度之比aA:aB=2:1
C.它们的动能增加量之比ΔEkA∶ΔEkB = 4∶1
D.它们的动量增加量之比ΔPA∶ΔPB = 1:2
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【题目】如图所示,半径为R、圆心为O的大圆环固定在竖直平面内,两个轻质小圆环固定在大圆环上竖直对称轴的两侧θ=45°的位置上,一根轻质长绳穿过两个小圆环,它的两端都系上质量为m的重物,小圆环的大小、绳子与大、小圆环间的摩擦均可忽略.当在两个小圆环间绳子的中点C处,挂上一个质量M的重物,M恰好在圆心处处于平衡.(重力加速度为g)求:
(1)M与m质量之比.
(2)再将重物M托到绳子的水平中点C处,然后无初速释放重物M,则重物M到达圆心处的速度是多大?
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【题目】法拉第在1831年发现了“磁生电”现象。如图,他把两个线圈绕在同一个软铁环上,线圈A和电池连接,线圈B用导线连通,导线下面平行放置一个小磁针。实验中可能观察到的现象是
A. 用一节电池作电源小磁针不偏转,用十节电池作电源小磁针会偏转
B. 线圈B匝数较少时小磁针不偏转,匝数足够多时小磁针会偏转
C. 线圈A和电池连接瞬间,小磁针会偏转
D. 线圈A和电池断开瞬间,小磁针不偏转
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【题目】米歇尔麦耶和迪迪埃奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星﹣飞马座51b而获得2019年诺贝尔物理学奖。飞马座51b与恒星相距为L,构成双星系统(如图所示),它们绕共同的圆心O做匀速圆周运动。设它们的质量分别为m1、m2且(m1<m2),已知万有引力常量为G.则下列说法正确的是( )
A.飞马座51b与恒星运动具有相同的线速度
B.飞马座51b与恒星运动所受到的向心力之比为m1:m2
C.飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比为m2:m1
D.飞马座51b与恒星运动周期之比为m1:m2
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【题目】中国是掌握空中加油技术的少数国家之一。如图所示是我国自行研制的第三代战斗机“歼-10”在空中加油的情景,以下列的哪个物体为参考系时加油机是运动的( )
A.“歼-10”战斗机B.加油机中的飞行员
C.地面上的房屋D.“歼-10”战斗机里的飞行员
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【题目】如图,高H=5m的光滑水平台左端有一逆时针转动的传送带(轮子大小可忽略不计),带的表面与平台等高,带长为d=1.25m,传送带左端正下方为O点。虚线左侧存在水平向右的匀强电场,大小为E=105N/C。平台右侧连接一光滑绝缘圆轨道,半径为R=1m,圆轨道中心固定一带负电的点电荷,电量为Q=104C。由于某种作用,使得电荷Q产生的电场只分布在圆轨道内部。可视为质点的绝缘带电滑块a、b用一轻质细绳连接,开始时整个装置处于静止状态。某时刻细线忽然断开,由于库仑斥力a、b反向运动,当滑块a进入传送带或者b进入圆轨道后即可忽略它们之间的斥力。已知滑块a、b的质量分别为m1=2 kg,m2=1kg,电量分别为q1=+6×105C和q2=+×105C,a进入传送带的速度为v1=4m/s,a与传送带之间的动摩擦因数μ=0.3, g=10 m/s2,静电力常量k=9×109N﹒m2/C2,空气阻力不计。求:
(1)滑块b进入圆轨道时的速度大小v2;
(2)滑块b到达圆轨道最高点时对轨道的压力;
(3)试分析传送带的速度v取不同值时,滑块a离开传送带后的落点与O点的位置关系。
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【题目】如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,经过t1=6s,波形图如图中虚线所示。已知波的周期T>4s,则下列说法正确的是( )
A.该波的波长为8m
B.该波的周期可能为8s
C.在t=9s时,B质点一定沿y轴正方向运动
D.B、C两质点的振动情况总是相反的
E.该列波的波速可能为m/s
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【题目】全自动洗衣机中的排水阀是由程序控制器控制其动作的,当进行排 水和脱水工序是,控制铁芯 1 的线圈通电,使铁芯 2 动作,从而牵引 排水阀的阀门,排出污水(如图所示).以下说法正确的是
A.若 a、b 处输入交变电流,铁芯 2 不能被吸入线圈中
B.若 a、b 处输入交变电流,铁芯 2 仍能被吸入线圈中
C.若输入的控制电流由 a 流入,由 b 流出,则铁芯 2 中 A 端为 N 极,B 端为 S 极
D.若输入的控制电流由 a 流入,由 b 流出,则铁芯 2 中 A 端为 S极,B 端为 N 极
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