【题目】如图所示,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向自A点射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则:
A. 从P射出的粒子速度大
B. 从Q射出的粒子速度大
C. 从P射出的粒子,在磁场中运动的时间长
D. 两粒子在磁场中运动的时间一样长
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【题目】1966年曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验.实验时,用双子星号宇宙飞船m1,去接触正在轨道上运行的火箭组m2(后者的发动机已关闭)。接触以后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速(如图所示).推进器的平均作用力F等于895N,推进器开动7s,测出飞船和火箭组的速度改变是0.91m/s.已知双子星号宇宙飞船的质量m1=3400kg.则:火箭组的质量m2和m1对m2的作用力分别是:
A. 3484.6kg 453N
B. 6884.6kg 0N
C. 3484.6kg 895N
D. 无法确定
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【题目】如图所示,足够长的气缸竖直放置,其横截面积S=1×10-3m2,气缸内有质量m=2kg的活塞,活塞与气缸壁之间密封良好,不计摩擦.开始时活塞被销钉K固定于图示位置,离缸底L1=12cm,此时气缸内被封闭气体的压强p1=1.5×105Pa,温度T1=300K.大气压p0=1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2.
(1)现对密闭气体加热,当温度升到T2=400K时,其压强p2多大?
(2)此后拔去销钉K,活塞开始向上运动,当它最后静止在某一位置时,气缸内气体的温度降为T3=360K,则这时活塞离缸底的距离L3为多少?
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【题目】如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距L,与水平面的夹角为,整个空间在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方形向下。当导体棒EF以初速度沿导轨h滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上。若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中异体棒EF上产生的焦耳热为Q。求:
(1)导体捧受到的最大摩擦力;
(2)异体棒EF上升的最大高度;
(3)若已知此过程通过EF的电荷量为q,求过程经历时间。
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【题目】为确保弯道行车安全,汽车进入弯道前必须减速.如图所示,AB为进入弯道前的平直公路,BC为水平圆弧形弯道.已知AB段的距离SAB=14m,弯道半径R=24m.汽车到达A点时速度vA=16m/s,汽车与路面间的动摩擦因数μ=0.6,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2.要确保汽车进入弯道后不侧滑.求汽车
(1)在弯道上行驶的最大速度;
(2)在AB段做匀减速运动的最小加速度.
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【题目】要描绘标有“2.5 V 0.2 A”字样的小灯泡的伏安特性曲线,小兰同学做了以下实验。可供选择的实验器材有:
a.直流电源3 V (内阻不计)
b.直流电流表(量程为300 mA,内阻约为5)
c.直流电流表(量程为3A,内阻约为0.1 )
d.直流电压表(量程为3V,内阻约为30k)
e.滑动变阻器(最大阻值为100,额定电流为0.5A)
f.滑动变阻器(最大阻值为10,额定电流为2A)
g.开关一个,导线若干
(1)实验中电流表应选用_____,滑动变阻器应选用_______:(填对应器材前的字母序号)
在如图所示的虚线框中画出正确的实验电路图_______(虚线框中已将部分电路画出, 请补齐电路的其他部分);
(3)将如图所示的实物图连接完整____;
(4)开关闭合前,图中滑动变阻器的滑片应滑至____(填“a”或“b”)端,图中滑动变阻器的滑片应滑至最__(填“左”或“右”)端。
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【题目】我国女子短道速滑队在2013年世锦赛上实现女子3 000 m接力三连冠。观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出。在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则( )
A. 甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量
B. 甲、乙的动量变化一定大小相等、方向相反
C. 甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量
D. 甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功
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【题目】关于绕地球做匀速圆周运动的同步卫星和月球,下列说法正确的是
A. 月球到地心的距离比同步卫星到地心的距离大
B. 月球的线速度比同步卫星的线速度大
C. 月球的角速度比同步卫星的角速度大
D. 月球的向心加速度比同步卫星的向心加速度小
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【题目】如图所示,小球A质量为m,木块B质量为2m,两物体通过轻弹簧连接竖直放置在水平面上静止.现对A施加一个竖直向上的恒力F,使小球A在竖直方向上运动,经弹簧原长时小球A速度恰好最大,已知重力加速度为g.则在木块B对地面压力为零时,小球A的加速度大小为 ( )
A. 3g B. 2.5g C. 2g D. 1.5g
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