【题目】如图,足够长的水平虚线 MN 上方有一匀强电场,方向竖直向下(与纸面平行);下方 有一匀强磁场,方向垂直纸面向里。一个带电粒子从电场中的 A 点以水平初速度 v0 向 右运动,第一次穿过 MN 时的位置记为 P 点,第二次穿过MN 时的位置记为 Q 点,PQ 两点间的距离记为 d,从 P 点 运动到 Q 点的时间记为 t。不计粒子的重力,若增大 v0,则
A. t 不变,d 不变 B. t 不变,d 变小
C. t 变小,d 变小 D. t 变小,d 不变
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【题目】真空中A、B、C三点构成边长为l的等边三角形,EF是其中位线,如图所示。在E、F点分别放置电荷量均为Q的正、负点电荷。下列说法正确的是
A. A点的电场强度大小为
B. A点的电势低于C点的电势
C. B点的场强方向沿BC方向
D. 正电荷在B点的电势能大于在C点的电势能
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【题目】2018珠海航展,我国五代战机“歼20”再次闪亮登场。表演中,战机先水平向右,再沿曲线ab向上(如图),最后沿陡斜线直入云霄。设飞行路径在同一竖直面内,飞行速率不变。则沿ab段曲线飞行时,战机
A. 所受合外力大小为零
B. 所受合外力方向竖直向上
C. 竖直方向的分速度逐渐增大
D. 水平方向的分速度不变
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【题目】如图甲所示,一群轮滑爱好者在U形池内练习轮滑。其中某位质量m=50kg(含装备)的爱好者自由滑行(不用力蹬地)时的运动轨迹如图甲中虚线所示,图乙为示意图。AB、CD段曲面均为半径R=6m的光滑圆弧,且与长为l=5m的粗糙水平面BC相切。他从A点以v0=4m/s的速度出发,经BCD滑到高出D点hDE=0.2m的E处返回。忽略空气阻力,取g=10m/s2。求:
(1)轮滑爱好者在水平面BC运动时所受的阻力大小;
(2)轮滑爱好者第三次到达B点前瞬间受到曲面的支持力大小;
(3)轮滑爱好者最后停止的位置离C点的距离。
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【题目】欧洲大型强子对撞机是现在世界上最大、能量最高的粒子加速器,是一种将质子加速对撞的高能物理设备,其原理可简化如下:两束横截面积极小长度为质子束以初速度
同时从左、右两侧入口射入加速电场,经过相同的一段距离后射入垂直纸面的圆形匀强磁场区域并被偏转,最后两质子束发生相碰。已知质子质量为
,电量为
;加速极板AB、A'B'间电压均为
,且满足
。两磁场磁感应强度相同,半径均为
,圆心O、O'在质子束的入射方向上,其连线与质子入射方向垂直且距离为
;整个装置处于真空中,忽略粒子间的相互作用及相对论效应。
(1)试求质子束经过加速电场加速后(未进入磁场)的速度和长度
;
(2)试求出磁场磁感应强度和粒子束可能发生碰撞的时间
;
(3)若某次实验时将磁场O的圆心往上移了,其余条件均不变,则质子束能否相碰?若不能,请说明理由;若能,请说明相碰的条件及可能发生碰撞的时间
。
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【题目】如图,L1、L2 为地月系统的两个拉格朗日点,卫星位于这两点时,会在地球引力与月球引力的共同作用下,可以 几乎不消耗燃料而保持与月球同步绕地球做圆周运动。若 有两颗质量相同的卫星分别位于 L1、L2,则
A. 在 L2 处的卫星的角速度大于在 L1 处的
B. 在 L2 处的卫星的线速度大于在 L1 处的
C. 在 L2 处的卫星的向心加速度大于在 L1 处的
D. 在 L2 处的卫星受到的地球引力大于在 L1 处的
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【题目】2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。着陆前的部分运动过程简化如下:在距月面15km高处绕月做匀速圆周运动,然后减速下降至距月面100m处悬停,再缓慢降落到月面。已知万有引力常量和月球的第一宇宙速度,月球半径约为1.7×103km。由上述条件可以估算出
A. 月球质量
B. 月球表面的重力加速度
C. 探测器在15km高处绕月运动的周期
D. 探测器悬停时发动机产生的推力
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【题目】在x轴上O、P两点分别放置电荷量为q1、q2的点电荷,一带正电的试探电荷在两电荷连线上的电势能EP随x变化关系如图所示,其中A、B两点电势能为零,BD段中C点电势能最大,则
A. q1和q2都是正电荷且q1> q2
B. BC间场强方向沿x轴负方向
C. C点的电场强度大于A点的电场强度
D. 将一负点电荷从B点移到D点,电场力先做负功后做正功
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【题目】如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电油滴,在平行于纸面的匀强电场中斜向右下方做直线运动,其轨迹与竖直方向的夹角为,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则下列判断可能正确的是
A. 电场强度的最小值等于
B. 电场强度的最大值等于
C. 带电油滴的机械能增加
D. 电场力对带电油滴不做功
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