【题目】绝缘光滑斜面与水平面成α角,质量m、带电荷量为-q(q>0)的小球从斜面上的h高度处释放,初速度为v0(v0>0)方向与斜面底边MN平行,如图所示,整个装置处在匀强磁场B中,磁场方向平行斜面向上.如果斜面足够大,且小球能够沿斜面到达底边MN.则下列判断正确的是( )
A. 小球在斜面做变加速曲线运动
B. 小球到达底边MN的时间
C. 匀强磁场磁感应强度的取值范围为
D. 匀强磁场磁感应强度的取值范围为
【答案】BD
【解析】试题小球在斜面上运动时,一定受到竖直向下的重力和垂直斜面向上的洛伦兹力,可能受到垂直斜面向上弹力;小球能够沿斜面到达底边MN,说明垂直斜面的合力为0,洛伦兹力小于重力垂直斜面的分力。
小球合力是重力沿斜面向下的分力,因此小球合力恒定,故小球做匀变速曲线运动,故A错误;
小球做类平抛运动,沿着斜面方向做初速度为零的匀加速直线运动,
则小球的加速度 ,再由运动学公式可得所以球到达底边MN的时间
,故B正确;带电荷量带负电,由左手定则,根据左手定则可知,小球受到的洛伦兹力的方向垂直于斜面向上;尽管小球做匀变速曲线运动,但垂直磁场的方向速度不变,故洛伦兹力 ,小于重力垂直于斜面向下的分力mgcosθ; 也就是,解得磁感应强度的取值范围为,故C错误、D正确。本题选BD
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【题目】如图所示,A.B两物体质量之比为=3:2,它们原来静止在平板车C上,AB间有一根被压缩了的弹簧,AB与平板车上表面间的动摩擦因数相同,地面光滑,当弹簧突然释放后( )
A.A.B系统动量守恒 B.A.B.C系统动量守恒
C.小车向左运动 D.小车向右运动
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【题目】假设有一人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,离地高度为H,因受高空稀薄空气的阻力作用,运行的轨道半径会发生变化。已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则:
A. 变轨前,人造卫星的所在位置处的重力加速度为
B. 变轨前,人造卫星的速度为
C. 变轨后,人造卫星轨道更高
D. 变轨后,卫星运行的周期将变大
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【题目】如图所示为两级皮带传动装置,转动时皮带均不打滑,中间两个轮子是固定在一起的,轮1的半径和轮2的半径相同,轮3的半径和轮4的半径相同,且为轮1和轮2半径的一半,则轮1边缘的a点和轮4边缘的c点相比( )
A. 线速度之比为1:4B. 角速度之比为1:4
C. 向心加速度之比为8:1D. 向心加速度之比为1:8
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【题目】如图为一压路机的示意图,其大轮半径是小轮半径的1.5倍.A、B分别为大轮和小轮边缘上的点.在压路机前进时( )
A. A、B两点的线速度之比为:2:3
B. A、B两点的线速度之比为:3:2
C. A、B两点的角速度之比为:3:2
D. A、B两点的向心加速度之比为:2:3
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【题目】如图(a)所示,质量为2kg的小球放在光滑水平面上,在界线MN的左方始终受到水平恒力F1作用,在MN的右方除受F1外还受到与F1在同一条直线上的水平恒力F2的作用。小球从A点由静止开始运动,运动的v-t图像如图(b)所示,由图可知,下列中说法正确的是( )
A. F2的大小为6NB. F1与F2大小的比值为3:5
C. t=2.5s时,小球经过界线MND. 小球向右运动的过程中,F1与F2的冲量相同
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【题目】一砝码和一轻弹簧构成弹簧振子,如图所示的装置可用于研究该弹簧振子的受迫振动。匀速转动把手时,曲杆给弹簧振子以驱动力,使振子做受迫振动,把手匀速转动的周期就是驱动力的周期,改变把手匀速转动的速度就可以改变驱动力的周期。若保持把手不动,给砝码一向下的初速度,砝码便做简谐运动,振动图线如图(1)所示.当把手以某一連度匀速转动,受迫振动达到稳定时,砝码的振动图线如图(2)所示。若用f0表示弹簧振子的固有频率,f表示驱动力的频率,则( )
A. 由图线可知f0 =4Hz
B. 由图线可知f0=8Hz
C. 由图线可知砝码做受迫振动的周期为8s
D. 由图线可知,缓慢增大把手转动速度至15r/min,稳定后砝码振动的振幅也将增大
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【题目】图为模拟远距离输电的部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源,定值电阻阻值分别为R1、R2,且R1<R2,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且k<1,电流表、电压表均为理想表,其示数分别用I和U表示。当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用△I和△U表示。则以下说法正确的是
A. B.
C. 电源的输出功率一定减小D. 电压表示数一定增加
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【题目】下列关于液体表面张力的说法中,正确的是( )
A. 液体表面张力的存在,使得表面层内分子的分布比内部要密些
B. 液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,从而表现为引力,因而产生表面张力
C. 液体表面层分子间只有引力而无斥力是产生表面张力的原因
D. 表面张力使液体表面有收缩到最小面积的趋势
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