【题目】如图所示,质子和粒子以相同的初速度v0沿与电场线垂直的方向由A点先后进入同一匀强电场,从电场上边界进入到从电场下边界离开的过程中( )
A. 质子与 粒子的速度改变量之比是2:1
B. 质子与粒子的速度改变量之比是1:2
C. 质子与粒子的电势能改变量之比是1:2
D. 质子与粒子的电势能改变量之比是1:1
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【题目】如图所示,在固定的气缸A和B中分别用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞面积之比SA∶SB=1∶3,两活塞由穿过B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动,两个气缸都不漏气。初始时活塞处于平衡状态,A、B中气体的体积均为V0,且温度相同,A中气体压强pA=1.6p0,p0是气缸外的大气压强。
①求初始时B中气体的压强pB;
②现对A中气体加热,使其中气体的压强升到pA′=2.5p0,同时保持B中气体的温度不变,求活塞重新达到平衡状态时A中气体体积VA′。
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【题目】在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形abcd,顶点a、c分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示.若将一个带负电的粒子置于b点,自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动.粒子从b点运动到d点的过程中( )
A. 先做匀加速运动,后做匀减速运动
B. 先从高电势到低电势,后从低电势到高电势
C. 电势能改变量大于机械能改变量
D. 电势能先减小后增大
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin37=0.60,cos37=0.80,求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小和方向;
(3)导体棒受到的静摩擦力。
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【题目】卫星“轨道康复者”与同步卫星在同一平面内沿相同绕行方向绕地球做匀速圆周运动,某时刻位置关系如图所示,假设“轨道康复者”的轨道半径为同步卫星轨道半径的四分之一,则下列说法正确的是( )
A. 站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向西运动
B. “轨道康复者”在图示位置减速可到达同步卫星轨道
C. “轨道康复者”绕地球做圆周运动的周期约为3小时
D. “轨道康复者”从图示位置开始约经过1.5小时与同步卫星的距离最近
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【题目】如图所示,一圆环上均匀分布着负电荷,x轴垂直于环面且过圆心O.下列关于x轴上的电场强度和电势的说法正确的是( )
A. 从O点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势一直降低
B. 从O点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势先降低后升高
C. O点的电场强度为零,电势最低
D. O点的电场强度不为零,电势最高
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【题目】如图所示,匀强电场中有一个以O为圆心、半径为R的圆,电场方向与圆所在平面平行,A、O两点电势差为U,一带正电的粒子在该电场中运动,经过A、B两点时速度方向沿圆的切线,速度大小均为v0,粒子重力不计,则( )
A. 粒子在A、B间是做圆周运动
B. 粒子从A到B的运动过程中,动能先减小后增大
C. 匀强电场的电场强度E=U/R
D. 圆周上电势最高的点与O点的电势差为U
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【题目】质量是l0吨的汽车在公路上行驶,前进过程中所受的阻力大小是车重的0.05倍.若汽车的输出功率始终为100千瓦,则汽车行驶的最大速度是________m/s,汽车速度为10m/s时的加速度为______m/s2.(g=10m/s2)
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【题目】如图所示,某同学想利用滑块在倾斜气垫导轨上的运动来验证机械能守恒定律。实验步骤如下:
①将长为L、原来已调至水平的气垫导轨的左端垫高H,在导轨上靠右侧P点处安装一个光电门
②用20分度的游标卡尺测量滑块上遮光条的宽度d
③接通气源及光电计时器,将滑块从导轨靠近左端某处自由释放。测得滑块通过光电门时遮光时间为Δt。
阅读上面的实验步骤回答下列问题:
(1)实验中已知当地重力加速度为g,除上述步骤中测量的物理量之外,还需测量的物理量是________。
A.滑块的质量M
B.气垫导轨的倾斜角度θ
C.滑块释放处遮光条到光电门的距离x
D.滑块从开始运动至到达光电门所用的时间t
(2)请用题中所给的物理量及第(1)问中所选的物理量写出本实验验证机械能守恒的表达式__________。
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