【题目】如图所示,质量为m的带正电小球从静止开始贴着竖直的绝缘墙壁竖直下滑。磁感应强度为B的匀强磁场方向水平垂直纸面向外,并与小球运动方向垂直。若小球电荷量为,球与墙壁间的动摩擦因数为μ, 重力加速度为g 求:
(1)小球下滑过程中的最大加速度;
(2)小球下滑的最大速度.
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【题目】如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图。若带电粒子只受磁场力的作用。则下列说法正确的是:
A.a粒子动能最大
B.b粒子在磁场中运动时间最长
C.c粒子速率最大
D.它们做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc
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【题目】一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小。
①为了较准确地进行测量,应换到____挡,如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是____;
②若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是____Ω.
③若将该表的选择开关置于1mA挡测电流,表盘示数仍如图所示,则被测电流为____mA;若用直流15 V挡测量电压,则读数为____V.
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【题目】如图所示,套有光滑小铁环的细线,记在固定的水平杆两端,环受到水平向左的拉力静止于杆左端正下方,此时环两侧的细线夹角为,已知小环质量为m,重力加速度为g.
(1)求水平拉力F的大小;
(2)若撤去拉力F,使杆水平向右做匀加速运动,此时仍能让小环处于杆左端正下方、并与杆保持相对静止,求杆的加速度大小.
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【题目】如图所示,倾角为的轨道底端挡板上固连一轻质弹簧,弹簧另一端与质量为m 的小滑块A固连,弹簧处于原长,滑块A静止于O点.现有与A完全相同的小滑块B沿轨道以大小v0的速度匀速下滑,并与A滑块发生碰撞,最终滑块B静止于O点上方L处.巳知A、B间的碰撞时间极短且是弹性碰撞,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.
(1)求弹簧的最大压缩量xm;
(2)现将滑块B换成质量为的小滑块C,C以及v0的速度匀速下滑,与A发生碰撞并瞬间连成一个整体,若AC整体能回到O点,求AC整体第一次向上通过O点时的速度大小.
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【题目】如图所示装置,可以进行以下实验:
A.“研究匀变速直线运动”
B.“验证牛顿第二定律”
C.“研究合外力做功和物体动能变化关系
(1)在 A、B、C 这三个实验中,_____需要平衡摩擦阻 力。
(2)已知小车的质量为 M,盘和砝码的总质量为m,且将 mg 视为细绳对小车的拉力;为此需要满足 mM。 前述 A、B、C 三个实验中,_____不需要满足此要求。
(3)接通打点计时器电源,由静止释放小车,打出若干条纸带,从中挑选一条点迹清晰的纸带,如图所 示。纸带上打出相邻两个点之间的时间间隔为T,O 点是打点计时器打出的第一个点,从 O 点到 A、B、C、D、E、F 点的距离依次为 s1、s2、s3、s4、s5、s6。但 OA 之间可能还有一些点没打上,打 F 点时小车已经 撞上木板末端的挡板,A 到 E 各点正常。由纸带可以求得小车加速度的表达式为_____。
(4)如果用此装置做“研究合外力做功和物体动能变化关系这个实验,由此可求得纸带上由 O 点到 D 点所对 应的运动过程中,盘和砝码受到的重力所做功的表达式 W=_____,该小车动能改变量的表达式△Ek=_____。由于实验中存在系统误差,所以W_____△Ek。(选填“小于”、“等于”或“大于”)。
(5)如果前述纸带为如图所示“用打点计时器验证机械能守恒”实验中打出的纸带, 且 OA 之间可能还有没打出的点,但 A 到 F 各点都正常,有两位同学提出了处理数据的办法,其中合理的是:_____
甲:如果 BC-AB=CD-BC=DE-CD=EF-DE,则重锤机械能守恒;乙:以各点对应的x为横坐标,以各点速度平方 v2 为纵坐标,描点作图线,若图线为直线,且斜率为 2g,则重锤机械能守恒.
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【题目】如图是在购物商场里常见的电梯,左图为阶梯电梯,右图为斜面电梯,设两电梯中各站一个质量相同的乘客随电梯匀速上行,若两电梯高度相同,速度相同,且两乘客用相同时间到达电梯顶端,则两种情况( )
A.摩擦力对乘客做功相同
B.两乘客机械能的增量相同
C.电梯对乘客支持力的做功相同
D.电梯对乘客支持力的冲量相同
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【题目】如图所示为 A、B 两质点在同一直线上运动的位移—时间(x-t)图象.A质点的图 象为直线,B质点图象的方程为 x= at bt2 (其中a、b为常数),两图象交点C、D坐标如图.下列说法正确的( )
A.A、B相遇两次
B.t1~t2 时间段内 B 质点的平均速度与A质点匀速运动的速度相等
C.两物体速度相等的时刻一定在 t1~t2 时间段内的中间时刻
D.A 在B前面且离 B最远时,B的位移为
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h。圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A;弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,则圆环( )
A.下滑过程中,加速度一直减小
B.下滑过程中,克服摩擦力做功为
C.在C处,弹簧的弹性势能为
D.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度
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