【题目】如图所示,带等量异种电荷的平行板之间,存在着垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子在电场力和洛伦兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是曲线的最低点,不计重力,以下说法正确的是
A. 这个粒子带负电荷
B. A点和B点必定位于同一水平面上
C. 在C点洛伦兹力等于电场力
D. 粒子达到B点后将沿曲线返回A点
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【题目】如图所示为一皮带传动装置。右轮半径为,为它边缘上一点;左侧大轮半径为,小轮半径为,点在小轮上,到小轮中心的距离为,点和点分别位于小轮和大轮的边缘上。若传动过程中皮带不打滑,则( )
A.点和点的线速度大小相等
B.点和点的角速度相等
C.点和点的线速度大小相等
D.点和点的向心加速度大小相等
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【题目】如图所示为某研究小组利用对接斜面研究“做功与能量变化关系”的装置,固定在水平地面上的倾角均为θ的两斜面,以光滑小圆弧相连接。有一可视为质点的滑块从左侧顶端由静止释放,经最低点滑上右侧斜面并减速到0,滑块在上述过程中重力做功WG、克服摩擦力做功Wf、动能Ek及机械能E随滑行路程s的变化图线正确的是(设斜面连接处为参考平面,滑块与两斜面间的动摩擦因数相同)
A.B.
C.D.
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【题目】如图所示为某款弹射游戏示意图,光滑水平台面上固定发射器、竖直光滑圆轨道和粗糙斜面ABC,竖直面BC和竖直挡板MN间有一凹槽。通过轻质拉杆将发射器的弹簧压缩一定距离后释放, 滑块从O点弹出并从E点进入圆轨道,经过最高点F,离开圆轨道后继续在平直轨道上前进,从A点沿斜面AB向上运动,小球落入凹槽则游戏成功。已知滑块质量m=5g,圆轨道半径R= 5cm,斜面倾角,斜面长L= 25cm,滑块与斜面AB之间的动摩擦因数μ=0.5,忽略空气阻力,滑块可视为质点。若某次弹射中,滑块恰好运动到B点,求:
(1)滑块离开弹簧时的速度大小;
(2)滑块从B点返回到E点时对轨道的压力大小;
(3)通过计算判断滑块能否沿原轨道返回到O点?若能,则计算弹簧压缩到最短时的弹性势能;若不能,则计算出在斜面AB.上通过的总路程。(已知sin37° =0.6, cos37° =0.8)
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【题目】“天宫一号”目标飞行器在距地面约350km的圆轨道上运行,则飞行器( )
A.速度大于7.9km/sB.加速度小于9.8m/s2
C.运行周期为24hD.角速度小于地球自转的角速度
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【题目】如图所示的火警报警装置,R1为热敏电阻,若温度升高,则R1的阻值会急剧减小,从而引起电铃电压的增加,当电铃电压达到一定值时,电铃会响。下列说法正确的是( )
A. 要使报警的临界温度升高,可以适当增大电源的电动势
B. 要使报警的临界温度降低,可以适当增大电源的电动势
C. 要使报警的临界温度升高,可以把R2的滑片P适当向下移
D. 要使报警的临界温度降低,可以把R2的滑片P适当向下移
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【题目】如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为 ,发射速度大小都为v0,且满足.粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是( )
A. 粒子有可能打到A点
B. 以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短
C. 以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等
D. 在AC边界上只有一半区域有粒子射出
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【题目】如图所示,透热的汽缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=200 kg,活塞质量m=10 kg,活塞横截面积S=100 cm2。活塞与汽缸壁无摩擦且不漏气。此时,缸内气体的温度为27 ℃,活塞位于汽缸正中,整个装置都静止。已知大气压恒为p0=1.0×105 Pa,重力加速度为g=10 m/s2。求:
(1)汽缸内气体的压强p1;
(2)汽缸内气体的温度升高到多少时,活塞恰好会静止在汽缸缸口AB处?
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【题目】如图所示为半径为R的半圆柱形玻璃砖的横截面,O为该横截面的圆心。光线 PQ沿着与AB成30°角的方向射入玻璃砖,入射点Q到圆心O的距离为,光线恰好从玻璃砖的中点E射出,已知光在真空中的传播速度为c。
(1)求玻璃砖的折射率及光线从Q点传播到E点所用的时间;
(2)现使光线PQ向左平移,求移动多大距离时恰不能使光线从圆弧面射出(不考虑经半圆柱内表面反射后射出的光)。
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