【题目】在竖直平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴正方向的匀强电场E1,第Ⅲ、Ⅳ象限存在沿y轴正方向的匀强电场E2(E2=),第Ⅳ象限内还存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B1,第Ⅲ象限内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B2.一带正电的小球(可视为质点)从坐标原点O以某一初速度v进入光滑的半圆轨道,半圆轨道在O点与x轴相切且直径与y轴重合,如图2所示,小球恰好从轨道最高点A垂直于y轴飞出进入第Ⅰ象限的匀强电场中,偏转后经x轴上x=R处的P点进入第Ⅳ象限磁场中,然后从y轴上Q点(未画出)与y轴正方向成60°角进入第Ⅲ象限磁场,最后从O点又进入第一象限电场.已知小球的质量为m,电荷量为q,圆轨道的半径为R,重力加速度为g.求:
(1)小球的初速度大小;
(2)电场强度E1的大小;
(3)B1与B2的比值。
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【题目】.一个水平方向的恒力F先后作用于甲、乙两个物体,先使甲物体沿着粗糙的水平面运动距离s,做功的数值为W1;再使乙物体沿光滑的斜面向上滑过距离s,做功的数值为W2,则
A. W1=W2 B. W1>W2
C. W1<W2 D. 条件不足,无法比较W1,W2
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【题目】一价氢离子、一价氦离子和二价氦粒子的混合物经过同一电场Ⅰ由静止加速后,进入匀强电场Ⅱ,已知一价氦离子在电场Ⅱ中的运动轨迹如图中1,下列说法正确的是
A.一价氢离子的轨迹可能是2
B.二价氦粒子的轨迹可能是3
C.一价氢离子的轨迹可能是3
D.二价氦粒子的轨迹一定是1
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【题目】质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度分别为2l和l,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时OA边处于水平位置,由静止释放,则( )
A. A球的最大速度为2
B. A球的速度最大时,两小球的总重力势能最小
C. A球的速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为450
D. A、B两球的最大速度之比v1∶v2=1∶1
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【题目】a、b、c是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系ma=mb<mc,则 ( )
A. b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度
B. B. b、c的周期相等,且小于a的周期
C. b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度
D. b所需向心力最小
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【题目】滑雪运动员做匀减速直线运动,其加速度大小为2m/s2。运动员运动过程中任意1s内,下列判断正确的是( )
A. 末速度一定是初速度的1/2倍 B. 末速度一定是初速度的2倍
C. 末速度比初速度小2m/s D. 末速度比初速度大2m/s
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【题目】如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光。从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是 ( )
A. 图示位置穿过线框的磁通量变化率最大
B. 灯泡中的电流方向每秒改变次
C. 线框中产生感应电动势的表达式为e=nBSωsinωt
D. 变压器原、副线圈匝数之比为
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【题目】如图所示,现有两个完全相同的可视为质点的物块a、b从静止开始运动,a自由下落,b沿光滑的固定斜面下滑,最终它们都到达同一水平面上,空气阻力忽略不计,则( )
A. a与b两物块运动位移和时间均相等
B. 重力对a与b两物块所做的功相等
C. 重力对a与b两物块所做功的平均功率相等
D. a与b两物块运动到水平面时,重力做功的瞬时功率相同
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【题目】我国航天员漫步太空已变成现实。已知飞船在航天员出舱前先要“减压”,在航天员从太空返回进入航天器后要“升压”,因此飞船将此设施专门做成了一个舱,叫“气闸舱”,其原理图如图所示,相通的舱A、B间装有阀门K,指令舱A中充满气体,气闸舱B内为真空,整个系统与外界没有热交换。打开阀门K后,A中的气体进入B中,最终达到平衡。若将此气体近似看成为理想气体,则下列说法正确的是__________ 。
A. 气体体积膨胀,对外做功,内能减小
B. 气体体积变大,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少
C. 气体并没有对外做功,气体内能不变
D. B中气体不可能自发地全部退回到A中
E. 气体温度变小,体积增大,压强减小
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