【题目】如图所示,小车与木箱紧挨着静放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是
A. 木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量相同
B. 小车与木箱组成的系统动量守恒
C. 男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D. 男孩和木箱组成的系统动量守恒
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【题目】如图所示,正方形ABCD的顶点A、C处固定有两带电荷量大小相等的点电荷,E、F分别为AB、CD边的中点。若以无穷远处电势为零,且E点处电势大于零,则下列说法中正确的是
A. 两点电荷一定都带正电
B. O点处电势不可能为零
C. 直线BD上从O点向两侧无穷远处,电场强度先减小后增大
D. 若将一电子从E点移动到F点,则电场力做功可能为零
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【题目】匀强电场中a、b、c三点,在以它们为顶点的三角形中,∠a=30°、∠c=90°.电场方向与三角形所在平面平行.已知a、b和c点的电势分别为(2-)V、(2+)V和2V.该三角形的外接圆上最低电势为________;最高电势为______________.
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【题目】如图所示,正方形abcd区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30°角的方向垂直射入磁场。甲粒子垂直于bc边离开磁场,乙粒子从ad边的中点离开磁场。已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之比为1:2,质量之比为1:2,不计粒子重力。 以下判断正确的是
A. 甲粒子带负电,乙粒子带正电
B. 甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍
C. 甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍
D. 甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的倍
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【题目】如图所示,将电动势为E的电源与电容为C的电容器相连,中间接有一个理想二极管,一个质最为m、电荷量为q的粒子静止在P点,则
A. 若下板上移,电容器的电容增大,带电粒子将向上加速
B. 若下板上移,电容器的电容减小,带电粒子将向下加速
C. 若下板下移,电容器的电容减小,带电粒子将静止不动
D. 若下板下移,电容器的电容增大,带电粒子将向上加速
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【题目】有一个固定竖直放置的圆形轨道,半径为R,由左右两部分组成,如图所示,右半部分轨道AEB是光滑的,左半部分轨道BFA是粗糙的。在最低点A给一质量为m的小球(可视为质点)一个水平向右的初速度vo,使小球恰好能沿轨道AEB运动到最高点B,然后又能沿轨道BFA回到A点,且回到A点时对轨道的压力为5mg,g为重力加速度,求
(1)小球的初速度vo的大小;
(2)小球由B经F回到A的过程中克服摩擦力做的功。
(3)若规定以A点所在水平面为零势能面,则小球在与轨道AEB分离时,小球具有的重力势能为多少。
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【题目】用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能。将弹簧放置在水平气垫导轨上,左端固定,右端在O点;在O点右侧的B、C位置各安装一个光电门,计时器(图中未画出)与两个光电门相连。先用米尺测得B、C两点间距离s,再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置A,静止释放,计时器显示遮光片从B到C所用的时间t,用米尺测量A、O之间的距离x。
(1)计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是_______。
(2)为求出弹簧的弹性势能,还需要测量_______。
A.弹簧原长
B.当地重力加速度
C.滑块(含遮光片)的质量
(3)增大A、O之间的距离x,计时器显示时间t将_____。
A.增大 B.减小 C.不变
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【题目】如图所示,小物体P放在直角斜劈M上,M下端连接一竖直弹簧,并紧贴竖直光滑墙壁;开始时,P、M静止,M与墙壁间无作用力。现以平行斜面向上的力F向上推物体P,但P、M未发生相对运动。则在施加力F后( )
A. P、M之间的摩擦力变大 B. P、M之间的摩擦力变小
C. 墙壁与M之间仍然无作用力 D. 弹簧的形变量减小
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【题目】如图所示,倾角为的光滑斜面上有NM两点,放入大小为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场中,一物体质量为m,带电电荷量为+q,从N点无初速度向下运动,到M点恰好离开斜面,求
(1)带电体离开斜面时的速度大小
(2)带电体在斜面上运动的时间
(3)撤除磁场,换成水平向右的匀强电场,带电体恰好做匀速运动,问带电体从N到M点电场力做的功
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