【题目】如图所示,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷(电荷量与质量的比值)相同的甲、乙两个粒子都从A点沿AB方向射入磁场,粒子仅受磁场力作用,分别从AC边上的P、Q两点射出。它们在磁场中运动的半径分别为r甲、r乙,运动时间分别为t甲 和t乙 ,则( )
A. 甲、乙粒子速度大小之比为r甲:r乙
B. 甲、乙粒子速度大小之比为r乙:r甲
C. t甲:t乙 =1:1
D. t甲:t乙 =1:2
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【题目】在图中所示的装置中,木块B与水平面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在其中,将弹簧压缩到最短.若将子弹、木块和弹簧合在一起作为系统,则此系统在从子弹开始射入到弹簧被压缩至最短的整个过程中:
A. 动量守恒,机械能守恒 B. 动量守恒,机械能不守恒
C. 动量不守恒,机械能不守恒 D. 动量不守恒,机械能守恒
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【题目】如图所示,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好,在向右匀速通过M、N两区的过程中,导体棒所受安培力分别用FM、FN表示.不计轨道电阻.以下叙述不正确的是( )
A. FM向右 B. FN向左 C. FM逐渐增大 D. FN逐渐减小
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【题目】在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+ ( )
A. 在电场中的加速度之比为1:1
B. 在磁场中运动的半径之比为
C. 在磁场中转过的角度之比为1:2
D. 离开电场区域时的动能之比为1:3
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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,整个空间存在垂直于导轨平面向下匀强磁场,磁感应强度大小为B .现将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以速度v匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是( )
A.
B. 从导体棒由静止释放至速度达到的过程中通过导体棒横截面的电荷量为
C. 当导体棒速度达到时加速度为
D. 在速度达到v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功
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【题目】低空跳伞运动是勇气与能力的综合大考验,一般在高楼、悬崖、高塔等固定物上起跳。人在空中降落过程中所受空气阻力随下落速度的增大而变大,而且速度越大空气阻力增大得越快。因低空跳伞下落的高度有限,导致在空中调整姿态、打开伞包的时间较短,所以其危险性比高空跳伞还要高。一名质量为70kg的跳伞运动员背有质量为10kg的伞包从某高层建筑顶层跳下,且一直沿竖直方向下落,其整个运动过程的v-t图象如图所示。已知2.0s末的速度为18m/s,10s末拉开绳索开启降落伞,16.2s时安全落地,并稳稳地站立在地面上。g取10m/s2,请根据此图象估算:
(1)该建筑的高度;
(2)开伞后空气阻力对跳伞运动员(包括其随身携带的全部装备)所做的功。
(3)运动员从脚触地到最后速度减为0的过程中,若不计伞的质量及此过程中的空气阻力,则运动员所需承受地面的平均冲击力多大。
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【题目】开普勒行星运动三定律不仅适用于行星绕太阳的运动,也适用于卫星绕行星的运动。卫星A围绕地球做椭圆运动,运行轨道与地面的最近距离为,最远距离为,已知地球的半径为,地球表面的重力加速度为,卫星A绕地球运行的周期为,地球自转的周期为,引力常量为G,根据以上信息可求出的物理量有( )
A. 地球同步卫星的轨道半径
B. 地球同步卫星的质量
C. 地球的质量
D. 地球的第一宇宙速度
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【题目】如图所示,用一根粗细均匀的细铜导线做成一个半径为r的闭合圆环,把圆环的一半置于均匀变化的匀强磁场中,磁场方向始终垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间的变化规律为B=B0+kt(B0 不变,k为一恒量且满足0< k <1T/s),a、b为圆环的一条直径的两端点,圆环的总电阻为R ,则( )
A. 圆环中产生顺时针方向的感应电流
B. 圆环具有收缩的趋势
C. a、b两点间的电势差
D. 在t = 0时,右半圆环受到的安培力大小为
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【题目】一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E随位移x变化的关系如图所示,其中O~x2段是对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是( )
A. 从x1到x3带电粒子的加速度一直增大
B. 从x1到x3带电粒子的速度一直增大
C. 粒子在O~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
D. x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3
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