【题目】如图所示为某静电场中的一个平面,在该平面内,电场线(用实线表示)分布及、两点关于直线对称,一不计重力的带电粒子从点沿虚线运动到点,经过直线时速度方向恰好与垂直,则下列说法正确的是( )
A. 经过点后带电粒子可能运动到点
B. 带电粒子的运动轨迹是抛物线的一部分
C. 从点运动到点,带电粒子的电势能增加
D. 直线垂直于电场中的等势面
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【题目】在电场强度为E方向水平向右的匀强电场中,用一根长为L的绝缘细杆(质量不计)固定一个质量为m的电量为q带正电的小球,细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动.现将杆从水平位置A轻轻释放,在小球运动到最低点B的过程中。求:
(1)小球的电势能如何变化?
(2)A、B两位置的电势差多少?
(3)小球到达B点时的速度多大?
(4)在最低点时绝缘杆对小球的作用力?
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【题目】如图所示,直线和抛物线(开口向上)分别为汽车a和b的位移--时间图象,则( )
A. 0~1 s时间内a车的平均速度大小比b车的小
B. 0~3 s时间内a车的路程比b车的小
C. 0~3 s时间内两车的平均速度大小均为1 m/s
D. t=2 s时a车的加速度大小比b车的大
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【题目】下列与粒子相关的说法中正确的是( )
A. 天然放射性现象中产生的α射线速度与光速相当,贯穿能力很强
B. 丹麦物理学家玻尔进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型
C. (铀238)核放出一个α粒子后就变为(钍234)
D. 高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为
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【题目】一根长为L=1.5m的直玻璃棒对一束光的折射率n=,该光束以跟玻璃棒左端面A成30的方向射入玻璃棒,如图所示,已知真空中的光速为c=3×108m/s.
① 试通过计算说明,光线能否从玻璃棒的侧面漏出?
② 若能从侧面漏出,求漏出时的折射角.若不能漏出,求光从左端面A传到右端面B的时间.
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【题目】如图所示,水平地面上有一斜面体,用轻质弹簧相连的、两物块位于斜面体上等高的位置,此时弹簧处于压缩状态,且两物块与斜面体均能保持静止。已知两物块的质量均为,弹簧的劲度系数为,斜面体的倾角为,两物块和斜面体间的动摩擦因数均为,重力加速度为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A. 斜面体和水平地面间一定有静摩擦力
B. 斜面体对、组成的系统的静摩擦力大小为
C. 若将弹簧拿掉,则两物块可能发生滑动
D. 弹簧的弹力小于物块所受的静摩擦力
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【题目】如图所示,传送带A、B之间的距离为L=3.2 m,与水平面间夹角θ=37°,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v=2 m/s,在上端A点无初速度放置一个质量为m=1 kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ=0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R=0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为h=0.35 m,取g=10 m/s2.
(1)求金属块经过D点时的速度大小
(2)若金属块飞离E点后恰能击中B点,求B、D间的水平距离
(3)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r,Ro为定值电阻,L为小灯泡,R为滑动变阻器,电表均为理想电表。接通电源后,当R的滑片向左滑动时( )
A. 电流表A的示数增大
B. 电压表V的示数增大
C. 小灯泡的功率增大
D. 电源效率增大
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【题目】为探测暗物质,我国发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质探测卫星,并成功进入高500公里预定轨道,已知地球的半径为6400千米,同步卫星的高度为36000千米,则下列判断正确的是
A. “悟空”的运行周期大于同步卫星转动的周期
B. “悟空”的运行线速度大于地球的第一宇宙速度
C. “悟空”的向心加速度等于地球表面的重力加速度
D. “悟空”的向心加速度大于地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度
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