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1.如图所示,一正电荷在垂直纸面向外的匀强磁场中向上运动时,其所受的洛伦兹力方向(  )
A.向上B.向下C.向左D.向右

分析 已知粒子的电性、运动的方向和磁场的方向,根据左手定则判断洛伦兹力的方向.

解答 解:粒子带正电,向上移动,根据左手定则,洛伦兹力沿纸面向右;故D正确,ABC错误.
故选:D.

点评 根据左手定则直接判断洛伦兹力方向即可,明确左手定则的内容为:伸开左手,保持四指与大拇指相互垂直,并且都跟手掌在同一个平面内,让磁场穿入手心,并使四指向电流的方向,则拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,轻质弹簧下挂重为500N的物体A,伸长了5cm,再挂上重为300N的物体B时又伸长了3cm,弹簧均在弹性限度内,若将连接A、B两物体的细绳烧断,使A在竖直面内做简谐运动,下列说法中正确的是(  )
A.最大回复力为300NB.最大回复力为500N
C.振幅为8cmD.振幅为5cm

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,光滑水平面上有一质量M=1.98kg的小车,车的B点右侧的上表面是粗糙水平轨道,车的B点的左侧固定以半径R=0.7m的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在B点相切.车的最右端D点固定轻质弹簧弹簧处于自然长度其左端正好对应小车的C点.B与C之间距离L=0.9m,1个质量m=2.0kg的小物块,置于车的B点,车与小物块均处于静止状态,突然有一质量m0=20g的子弹,以速度v0=50m/s击中小车并停留在车中,设子弹击中小车的过程时间极短,已知小物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.50,g取10m/s2则,
(1)通过计算判断小物块是否能达到圆弧轨道的最高点A,并求当小物块再次回到B点时,小物块的最大速度大小;
(2)若已知弹簧被小物块压缩的最大压缩量x=10cm,求弹簧的最大弹性势能;
(3)求小物块与车最终相对静止时,它距B点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.地球的半径为R、质量是M,地面附近的物体重力加速度为g,万有引力常量为G.忽略地球自转的影响,则(  )
A.地球的第一宇宙速度是$\sqrt{gR}$
B.地球的第一宇宙速度是$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
C.轨道为圆的地球卫星的速度都大于$\sqrt{gR}$
D.轨道为圆的地球卫星的速度都小于$\sqrt{\frac{GM}{R}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.用30N的水平力F拉一个静止在粗糙水平面上质量为20kg的物体,已知物体受到的滑动摩擦力大小为10N.则物体获得的加速度大小为(  )
A.a=0B.a=1m/s2C.a=1.5 m/s2D.a=2 m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在16s内通过金属导体某一横截面的电荷量为16C,则导体中的电流为1A,16s内有1×1020个电子通过该横截面(元电荷电荷量为1.6×10-19C),若电子在导体中向右定向移动,则形成的电流方向左(选填“向左”或“向右”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,一颗离地面高度为2R的人造地球卫星,绕地球做匀速圆周运动,则(  )
A.卫星运行的向心加速度大小为$\frac{g}{3}$B.卫星运行的向心加速度大小为$\frac{g}{9}$
C.卫星运行的周期为$2π\sqrt{\frac{R}{g}}$D.卫星运行的周期为$4π\sqrt{\frac{R}{g}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量相同的物体分别自斜面AC和BC的顶端由静止开始下滑,物体与两斜面间的动摩擦因数相同,下滑过程中克服摩擦力所做的功分别为W1和W2,则(  )
A.W1<W2B.W1=W2C.W1>W2D.无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于质点,以下说法正确的是(  )
A.质点是没有形状和大小的特殊物体
B.只要物体运动不是很快时,就可以把物体看做质点
C.体积很小的分子、原子在任何情况下都能看做质点
D.物体的大小和形状在所研究的问題中所起的作用,可以忽略不计时,我们就可以把物体看做质点

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