【题目】如图所示,长为L的轻杆一端有一个质量为m的小球,另一端有光滑的固定轴O,现给球一初速度,使球和杆一起绕O轴在竖直平面内转动,不计空气阻力,则
A. 小球到达最高点的速度必须大于
B. 小球到达最高点的速度可能为0
C. 小球到达最高点受杆的作用力一定为拉力
D. 小球到达最高点受杆的作用力一定为支持力
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【题目】如图所示,一质量为m=l×l0-5 kg,电量为q=5×l0-l0C的带正电的粒子,在A点以竖直向下的速度vo运动,整个区域存在竖直向上的匀强电场,场强为E=200 V/m,同时存在着方向变化的匀强磁场,磁场强度为B=1 T,规定垂直纸面向里为正方向,其变化规律如图所示,粒子运动过程离开A点的最远距离为L=8 m,一段时间后粒子能够再次回到A点(g=10 m/s2)求:
(l)粒子运动的初速度vo;
(2)粒子从A点出发运动到最远点所满足的时间关系.
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【题目】关于电流下列说法中正确的是( )
A. 因为电流有方向,所以电流是矢量
B. 电子定向运动的速率越大,电流越大
C. 通过导线截面的电量越多,电流越大
D. 单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大
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【题目】如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,y轴沿竖直方向,第二、三和四象限有沿水平方向,垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.第四象限的空间内有沿x轴正方向的匀强电场,场强为E,一个带正电荷的小球从图中x轴上的M点,沿着与水平方向成θ=30°角斜向下的直线做匀速运动.经过y轴上的N点进入x<0的区域内,在x<0区域内另加一匀强电场E1(图中未画出),小球进入x<0区域后能在竖直面内做匀速圆周运动.(已知重力加速度为g)
(1)求匀强电场E1的大小和方向;
(2)若带电小球做圆周运动通过y轴上的P点(P点未标出),求小球从N点运动到P点所用的时间t;
(3)若要使小球从第二象限穿过y轴后能够沿直线运动到M点,可在第一象限加一匀强电场,求此电场强度的最小值E2,并求出这种情况下小球到达M点的速度vM.
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【题目】下列关于同步卫星的说法,正确的是
A. 同步卫星和地球自转同步,卫星的高度和速率是确定的
B. 同步卫星的角速度是确定的,但高度和速率可以选择,高度增加,速率增大,且仍保持同步
C. 一颗人造地球卫星的周期是114 min,比同步卫星的周期短,所以这颗人造地球卫星离地面的高度比同步卫星高
D. 同步卫星的速率比地球大气层附近的人造卫星的速率大
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【题目】两光滑平板MO、NO构成一具有固定夹角θ0=75°的V形槽,一球置于槽内,用θ表示NO板与水平面之间的夹角,如图所示。若球对板NO压力的大小正好等于球所受重力的大小,则下列θ值中哪个是正确的( )
A. 15° B. 30° C. 45° D. 60°
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【题目】如图(甲)所示,两光滑导轨都由水平、倾斜两部分圆滑对接而成,相互平行放置,两导轨相距,倾斜导轨与水平面成角,倾斜导轨的下面部分处在一垂直斜面的匀强磁场区中,区中磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图(乙)所示,图中、未知。水平导轨足够长,其左端接有理想的灵敏电流计和定值电阻,水平导轨处在一竖直向上的匀强磁场区中,区中的磁场恒定不变,磁感应强度大小为,在时刻,从斜轨上磁场区外某处垂直于导轨水平释放一金属棒,棒的质量,电阻,棒下滑时与导轨保持良好接触,棒由斜轨滑向水平轨时无机械能损失,导轨的电阻不计。若棒在斜面上向下滑动的整个过程中,灵敏电流计的示数大小保持不变,时刻进入水平轨道,立刻对棒施一平行于框架平面沿水平方向且与杆垂直的外力。(取)求:
(1)时间内导体棒的加速度大小;
(2)磁场区在沿斜轨方向上的宽度;
(3)棒从开始运动到刚好进入水平轨道这段时间内棒上产生的热量;
(4)若棒在时刻进入水平导轨后,电流计的电流大小随时间变化的关系如图(丙)所示(未知),已知到的时间为,到的时间为,请在图(丁)中作出到时间内外力大小随时间变化的函数图像(不需要解答过程)。
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【题目】电场中有一点P,下列说法正确的是 ( )
A. 若放在P点的电荷的电量减半,则P点场强减半
B. 若P点没有检验电荷,则P点的场强为零
C. P点的场强越大,则同一电荷在P点所受的电场力越大
D. P点的场强方向为检验电荷在该点的受力方向
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【题目】如图所示,长为L、间距为d的两金属板A、B水平放置,ab为两板的中心线.质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从左侧极板附近由静止开始经电压为U1的电场加速后,从a点水平射入.求:
(1)粒子从a点射入的速度v0;
(2)若将两金属板接上恒定电压U2,使粒子恰好打到金属板的中点,求电压U2的大小;
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