【题目】甲、乙两物体在同一水平面上作匀变速直线运动,甲做加速运动,经过1s速度由4m/s增加到12m/s;乙做减速运动,经过8s速度由20m/s减小到0,则
A.甲的速度变化量大,甲的加速度大
B.甲的速度变化量大,乙的加速度大
C.乙的速度变化量大,甲的加速度大
D.乙的速度变化量大,乙的加速度大
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【题目】回旋加速器的工作原理如图所示:真空容器D形盒放在与盒面垂直的匀强磁场中.两盒间狭缝间距很小,粒子从粒子源A处(D形盒圆心)进入加速电场(初速度近似为零).D形盒半径为R,粒子质量为m、电荷量为+q,加速器接电压为U的高频交流电源.若相对论效应、粒子所受重力和带电粒子穿过狭缝的时间均不考虑.下列论述正确的是
A.交流电源的频率可以任意调节不受其他条件的限制
B.增大磁感应强度B,粒子被加速后获得的最大动能增大
C.增大电压U,粒子被加速后获得的最大动能增大
D.增大U或B,粒子在D型盒内运动的总时间t 都减少
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带负电的电子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知
A. 三个等势面中,a的电势最高
B. 电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
C. 电子通过P点时的动能比通过Q点时大
D. 电子通过P点时的加速度比通过Q点时小
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【题目】如图所示,电子在电势差为U0=4 500 V的加速电场中,从左极板由静止开始运动,经加速电场加速后从右板中央垂直射入电势差为U=45 V的偏转电场中,经偏转电场偏转后打在竖直放置的荧光屏M上,整个装置处在真空中,已知电子的质量为 ,电荷量为 ,偏转电场的板长为L1=10 cm,板间距离为d=1 cm,光屏M到偏转电场极板右端的距离L2=15 cm.求:
(1)电子从加速电场射入偏转电场的速度v0;
(2)电子飞出偏转电场时的偏转距离(侧移距离)y;
(3)电子飞出偏转电场时偏转角的正切值tanθ;
(4)电子打在荧光屏上时到中心O的距离Y.
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【题目】如图所示是剪式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起。当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105 N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°,则下列判断正确的是( )
A.此时两臂受到的压力大小均为5.0×104 N
B.此时千斤顶对汽车的支持力大小为2.0×105 N
C.若继续摇动把手,将汽车顶起,两臂受到的压力将增大
D.若继续摇动把手,将汽车顶起,两臂受到的压力将减小
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【题目】如图所示,一匀强电场的场强方向为水平方向(虚线为电场线),一带负电微粒以某一角度θ从电场中a点斜向上方射入,沿直线运动至b点,则可知( )
A.电场中a点的电势低于b点的电势
B.场强方向为水平向左
C.微粒的机械能保持不变
D.微粒在a点时的动能大于在b点时的动能,在a点的电势能小于在b点的电势能
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【题目】如图是“验证力的合成的平行四边形定则”实验示意图。将橡皮条的一端固定于A点,图甲表示在两个拉力F1、F2的共同作用下,将橡皮条的结点拉长到O点;图乙表示准备用一个拉力F拉橡皮条,图丙是在白纸上根据实验结果画出的力的合成图示。
(1)有关此实验,下列叙述正确的是________(填正确答案标号)。
A.在进行图甲的实验操作时,F1、F2的夹角越大越好
B.在进行图乙的实验操作时,必须将橡皮条的结点拉到O点
C.拉力的方向应与纸面平行,弹簧及钩子不与弹簧测力计的外壳及纸面接触,产生摩擦
D.在进行图甲的实验操作时,F1、F2的夹角越小越好
(2)图丙中________为F1和F2的合力的理论值(填F或者F′)。
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【题目】如图所示,两平行金属板AB中间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场。A板带正电荷,B板带等量负电荷,电场强度为E;磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B1。平行金属板右侧有一挡板M,中间有小孔O′,OO′是平行于两金属板的中心线。挡板右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B2,CD为磁场B2边界上的一绝缘板,它与M板的夹角θ=45°,现有大量质量均为m,电荷量为q的带正电的粒子(不计重力),自O点沿OO′方向水平向右进入电磁场区域,其中有些粒子沿直线OO′方向运动,通过小孔O′进入匀强磁场B2,如果这些粒子恰好以竖直向下的速度打在CD板上的E点(E点未画出),求:
(1)能进入匀强磁场B2的带电粒子的初速度v;
(2)CE的长度L
(3)粒子在磁场B2中的运动时间.
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【题目】如图甲所示,某滑雪运动员从山坡上水平滑出,在空中完成规定的动作后落到目标位置完成比赛.比赛场地可简化为如图乙所示的模型.已知平台AB水平,BC竖直且高度h=20m,落地点D距C点距离s=20m.运动员可看作质点,不计空气阻力.重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)运动员在空中运动的时间t;
(2)运动员完成该动作的过程中发生的位移大小x
(3)运动员落地时的速度v
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