【题目】(多选)如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场(边界上有电场),电场强度E=。ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧.一个质量为m,电荷量为﹣q的带电小球,从A点正上方高为H=R处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道,不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的受力及运动情况,下列说法正确的是( )
A. 小球在AC部分运动时,加速度不变
B. 小球到达C点时对轨道压力为2mg
C. 适当增大E,小球到达C点的速度可能为零
D. 若E=,要使小球沿轨道运动到C,则应将H至少调整为
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【题目】如图,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面向里(未画出)。一群比荷为的负离子以相同速率(较大),由P点(PQ为水平直径)在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场(不计重力),则下列说法正确的是( )
A. 离子在磁场中运动的半径一定相等
B. 由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长
C. 沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大
D. 如果入射速率,则沿各个方向射入的离子在飞离开磁场时的速度方向均竖直向下
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【题目】在一光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度﹣时间图象如图甲、乙所示,下列说法中正确的是( )
A.前2s内物体做匀加速直线运动,加速度沿x轴方向
B.后2s内物体继续做匀加速直线运动,但加速度沿y轴方向
C.4s 末物体坐标为(4 m,4 m)
D.4 s末物体坐标为(6m,2m)
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【题目】在航母辽宁舰上,为了缩短飞机起飞前行驶的距离,通常用发射架将飞机弹出,使飞机获得一定的初速度,然后进入跑道加速起飞.在静止的辽宁舰上,某飞机采用该方法获得的初速度为ν0 , 之后在水平跑道上以恒定功率P沿直线加速,经过时间t离开辽宁舰且恰好达到最大速度νm , 设飞机的质量为m,飞机在跑道上加速时所受阻力的大小恒定.求:
(1)飞机在跑道上加速时所受阻力f的大小;
(2)在整个过程中,牵引力所做的功;
(3)辽宁舰上飞机跑道的最小长度s.
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【题目】如图所示,光滑杆O′A的O′端固定一根劲度系数为k=10N/m,原长为l0=1m的轻弹簧,质量为m=1kg的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接,OO′为过O点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ=30,开始杆是静止的,当杆以OO′为轴转动时,角速度从零开始缓慢增加,直至弹簧伸长量为0.5m,下列说法正确的是( )
A. 杆保持静止状态,弹簧的长度为0.5m
B. 当弹簧伸长量为0.5m时,杆转动的角速度为4√5/3rad/s
C. 当弹簧恢复原长时,杆转动的角速度为√10/2rad/s
D. 在此过程中,杆对小球做功为12.5J
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【题目】如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg。初始时A静止于水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10 m/s2。
(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;
(2)A的最大速度v的大小;
(3)初始时B离地面的高度H.
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【题目】两只电阻的伏安特性曲线如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. 两电阻的阻值关系为R1大于R2
B. 两电阻并联在电路中时,流过R1的电流小于流过R2的电流
C. 两电阻并联在电路中时,在相同的时间内,R1产生的电热大于R2产生的电热
D. 两电阻串联在电路中时,R1消耗的功率大于R2消耗的功率
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【题目】如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1和R2为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带负电荷的粒子(不计重力)从P点以水平速度v0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点。若经下列调整后,粒子仍从P点以水平速度v0射入,则关于粒子打在N板上的位置说法正确的是( )
A. 保持开关S闭合,增大R1,粒子打在O点左侧
B. 保持开关S闭合,增大R2,粒子打在O点左侧
C. 断开开关S,M极板稍微上移,粒子打在O点右侧
D. 断开开关S,N极板稍微下移,粒子打在O点右侧
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【题目】如图所示,三角形木块A质量为M,置于光滑水平面上,底边长a,在其顶部有一三角形小木块B质量为m,其底边长b,若B从顶端由静止滑至底部,则木块后退的距离为( )
A.
B.
C.
D.
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