【题目】如图所示,直角坐标系的第一象限内有区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,区域Ⅰ和Ⅲ宽度相等为,区域Ⅱ宽度为;区域Ⅰ和Ⅲ内有电场强度大小相等为的匀强电场,区域Ⅰ内电场方向沿轴正方向,区域Ⅲ内电场方向沿轴负方向,区域Ⅱ内有垂直于平面向外、磁感应强度为的匀强磁场。第四象限内有垂直于平面的匀强磁场。一带正电的粒子以某一速度从坐标原点点沿轴正方向射入区域Ⅰ,从点进入区域Ⅱ和Ⅲ,在区域Ⅲ右边界与轴的交点处以沿轴负方向的速度进入第四象限,然后回到点。已知点坐标,忽略粒子重力。求:
(1)粒子在点速度方向与轴正方向的夹角;
(2)粒子从点射入时的初速度;
(3)第四象限中匀强磁场的磁感应强度及粒子在第四象限中运动时间。
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【题目】三颗人造地球卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动,如图所示,已知三颗卫星质量关系为MA=MB>MC,则对于三个卫星,正确的是:
A. 运行线速度关系为
B. 运行周期关系为TA>TB=TC
C. 向心力大小关系为FA=FB<FC
D. 半径与周期关系为
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【题目】实验室有一节干电池,某同学想测量其电动势和内阻。除了一节干电池、开关S导线外还有下列器材供选用:
A.表头G(0-200μA,内阻RA为10Ω)
B.定值电阻R1(9990Ω,额定电流2A)
C.定值电阻R2(990Ω,额定电流2A)
D.电阻箱R(0-999.9Ω,额定电流3A)
(1)为了测量电动势,该同学应该选哪个定值电阻______(填器材的字母代号)。
(2)画出实验电路图。
(3)按照正确的接法接好电路,实验后得到如图所示的图象,该同学处理数据的时候考虑到改装好后电表的实际内阻,已知图象的斜率为k,截距为b。则该同学测得的电动势为______,内阻为______。(用题中所给的字母表示)
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【题目】如图所示,两端开口的气缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,可在气缸内无摩擦滑动,面积分别为S1=20cm2,S2=10cm2,它们之间用一根细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M=2kg的重物C连接,静止时气缸中的气体温度T1=600K,气缸两部分的气柱长均为L,已知大气压强P0=1×105Pa,取g=10m/s2,缸内气体可看作理想气体;
(1)活塞静止时,求气缸内气体的压强;
(2)若降低气内气体的温度,当活塞A缓慢向右移动L时,求气缸内气体的温度.
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【题目】如图所示,一个长直轻杆两端分别固定一个小球A和B,A球、B球质量分别为2m、m,两球半径忽略不计,杆的长度为。先将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻振动小球B,使小球A在水平面上由静止开始向右滑动,当小球B沿墙下滑距离为时,下列说法正确的是( )
A. 小球A的速度为
B. 小球B的速度为
C. 小球B沿墙下滑过程中,杆对B做的功为
D. 小球B沿墙下滑过程中,杆对A做的功为
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:
(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=______m/s(结果保留两位有效数字);
(2)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=______J,此过程中物体动能的增加量△Ek=______J; g取9.8m/s2(结果保留两位有效数字)
(3)通过计算表明数值上△EP >△Ek,这可能是因为_________
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【题目】如图所示,质量为m3=2kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R=0.3m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧.滑道除CD部分粗糙外其他部分均光滑.质量为m2=3kg的物体2(可视为质点)放在滑道的B点,现让质量为m1=1kg的物体1(可视为质点)自A点由静止释放.两物体在滑道上的C点相碰后粘为一体(g=10m/s2).求:
(1)物体1从释放到与物体2相碰的过程中,滑道向左运动的距离;
(2)若CD=0.2m,两物体与滑道的CD部分的动摩擦因数都为μ=0.15,求在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
(3)物体1、2最终停在何处。
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【题目】某同学利用如图所示的装置来“探究向心力大小F与半径、角速度、质量m的关系”。两个变速轮塔通过皮带连接,调节装置,转动手柄,使长槽和短槽分别随变速轮塔在水平面内匀速转动,槽内的钢球做匀速圆周运动。横臂的挡板对钢球的弹力提供向心力,钢球对挡板的弹力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的黑白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的大小
(1)实验时,为使两钢球角速度相同,则应将皮带连接在半径_______(选填“相同”或“不同”)变速轮上。
(2)在探究向心力大小F与角速度关系时,应选用质量与钢球1质量_____(选填“相同”或“不同”)的钢球2,并放在图示中_________(选填“A”或“B”)位置
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【题目】如图甲所示,用大型货车运输规格相同的圆柱形水泥管道,货车可以装载两层管道,底层管道固定在车厢里,上层管道堆放在底层管道上,如图乙所示.已知水泥管道间的动摩擦因数μ=,货车紧急刹车时的加速度大小为8m/s2.每根钢管道的质量m=1500kg,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)货车沿平直路面匀速行驶时,乙图中管A、B之间的弹力大小;
(2)如果货车在水平路面上匀速行驶的速度为43.2km/h,要使货车在紧急刹车时上管道不撞上驾驶室,最初堆放时上层管道最前端应该离驾驶室的最小距离.
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