【题目】如图所示,某一带正电粒子(不计重力)在一平行板间的运动轨迹如图中曲线,P、Q两点为轨迹上两点,则
A. A板带负电,B板带正电
B. 粒子在P点电势能大于在Q点电势能
C. 粒子在P点动能大于在Q点动能
D. 粒子在P点受力大于在Q点受力
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【题目】一质量为,初始动能为的硬球与一质量为的静止硬球作弹性碰撞后,其动量与原来动量的夹角为.
(1)试证明:碰撞后硬球的动能满足关系式,式中硬球在碰撞后与碰撞前的动能之比,硬球与硬球的质量之比.
(2)中子和氘原子核可当作硬球,氘原子核的质量是中子的2倍.一初始动能为的中子射入重水,与里面的很多氘原子接连碰撞.假设每次碰撞后中子动量的方向都改变了,问:中子要碰撞多少次才能使它的动能减少到?
(3)为何中子与重水里的氧原子碰撞对减少它的动能的效果远不如与氘原子碰撞?
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示。卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
A. 卫星在轨道3上运行的周期小于在轨道1上的周期
B. 卫星在轨道3上的机械能大于在轨道1上的机械能
C. 卫星在轨道2上经过Q点时的加速度大于它在轨道1上经过Q点时的加速度
D. 卫星在轨道2上由Q点运动至P点的过程中,速度增大,加速度减小
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【题目】美国物理学家密立根用精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量,这项工作成了爱因斯坦方程式在很小误差范围内的直接实验证据。密立根的实验目的是:测量金属的遏止电压Uc。入射光频率v,由此计算普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射得出的相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程式的正确性。如图所示,是根据某次实验作出的Uc-图像,电子的电荷量e=1.6×10-19C。试根据图像和题目中的已知条件:
(1)写出爱因斯坦光电效应方程(用Ekm 、h、、W0表示);
(2)由图像可知这种金属的截止频率c;
(3)若图像的斜率为k,写出普朗克常量的表达式,并根据图像中的数据求出普朗克常量。
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【题目】如图所示,边长为L、阻值为R的等边三角形单匝金属线圈abc从图示位置开始绕轴EF以角速度ω匀速转动,EF的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,右侧没有磁场,下列说法正确的是( )
A. 图示位置线圈的磁通量最大,磁通量的变化率也最大
B. 从图示位置转出磁场的过程中,线圈中产生逆时针方向的感应电流
C. 线圈中产生的感应电动势的最大值为
D. 转动一周,外力做功的功率为
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【题目】如图所示为某一传送装置,与水平面夹角为370,传送带以4m/s的速率顺时针运转。某时刻在传送带上端A处无初速度的放上一质量为lkg的小物块(可视为质点),物块与传送带间的动摩擦因数为0.25,传送带上端A与下端B距离为3.5m,则小物块从A到B的过程中(g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A. 运动的时间为2s
B. 小物块对皮带做的总功为0
C. 小物块与传送带相对位移为1.5m
D. 小物块与皮带之间因摩擦而产生的内能为3J
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【题目】如图所示,在轻质杆OA的末端A处,悬挂有重为G的物体M,在端点A施加大小和方向都可以变化的拉力F,但保证A点位置不动,在力F从水平向右逐渐旋转至竖直向上的过程中,下列叙述中正确的是( )
A.拉力F的力臂是先变大后变小的
B.拉力F跟它力臂的乘积是不变的
C.拉力F的大小是先变小后变大的
D.拉力F始终小于G
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【题目】如图,物体A的体积VA=20厘米3,B的体积VB=10厘米3,用细绳连接后放在水里平衡时,绳上受到的拉力F拉=0.14牛。(g取10N/kg)求:
(1)物体A的密度
(2)将绳剪断后A露出水面的体积
(3)物体B落入水底后对容器的压力
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【题目】如图所示,质量为的物块静止在水平面上,物块与水平面间的动摩擦因数,时刻给物块施加一个水平向右的拉力F,使物块沿水平方向做直线运动,其加速度随时间变化的关系如图中表格所示,已知重力加速度g取,水平向右方向为正方向,求:
(1)内水平拉力的大小;
(2)内物块运动的位移大小;
(3)内水平拉力做的功。
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