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科目: 来源: 题型:选择题

8.如图所示是一列简谐横波某时刻的波形曲线,质点a、b相距20cm,c、d相距40cm,此时质点a的加速度大小为2m/s2,质点c的速度方向向下,且再经过0.1s,质点c将第一次到达下方最大位移处,则(  )
A.波的传播方向向右
B.波的传播速率为8m/s
C.此时质点b的加速度大小为2m/s2,方向与质点a的加速度方向相同
D.质点d与a的振幅不等

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7.“嫦娥二号”探月卫星绕地运行一段时间后,离开地球飞向月球.如图所示是绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道.A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为7.7km/s,则下列说法中正确的是(  )
A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定小于7.7km/s
B.卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7km/s
C.卫星在3轨道所具有的机械能小于2轨道所具有的机械能
D.卫星在3轨道所具有的最大速率小于2轨道所具有的最大速率

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6.如图是在高山湖泊边拍摄的一张风景照片,湖水清澈见底,近处湖面水下的景物(石块、砂砾等)都看得很清楚,而远处则只看到对岸山峰和天空彩虹的倒影,水面下的景物则根本看不到.下列说法中正确的是(  )
A.远处山峰的倒影非常清晰,是因为山峰的光线在水面上发生了全反射
B.光线由水射入空气,光的波速变大,波长变小
C.远处水面下景物的光线射到水面处,入射角很大,可能发生了全反射,所以看不见
D.近处水面下景物的光线到水面处,入射角较小,反射光强而折射光弱,因此有较多的能量射出水面而进入人眼睛中

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5.在磁场周围欲产生电磁波,则该磁场应按图中的何种规律变化(  )
A.B.C.D.

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4.如图所示,有一质子(质量为m,电荷量为e)由静止开始经电压为U1的电场加速后,进入两块板间距离为d,板间电压为U2的平行金属板间,若质子从两板正中间垂直电场方向射入偏转电场,并且恰能从下板右边缘穿出电场.求:
(1)质子刚进入偏转电场U2时的速度;
(2)质子在偏转电场U2中运动的时间和金属板的长度;
(3)质子穿出偏转电场时的动能.

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3.如图所示,当磁铁运动时,电路中会产生由A经R到B的电流,则磁铁的运动可能是(  )
A.向下运动B.向上运动C.向左平移D.以上都不可能

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2.如图所示,MDN为绝缘材料制成的固定的竖直光滑半圆形轨道,半径为R,直径MN水平,整个空间存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,一带电荷量为-q,质量为m的小球自M点无初速度下滑,下列说法中正确的是(  )
A.小球由M点滑到最低点D时所用时间与磁场无关
B.小球滑到D点时,对轨道的压力一定大于mg
C.小球滑到D点时,速度大小v=$\sqrt{2gR}$
D.小球滑到轨道右侧时,可以到达轨道最高点N

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1.如图所示,水平放置且已与电源断开的上、下两平行带电金属板间存在匀强电场,有一带电微粒正好水平向右匀速运动通过正中间P点.若此时将上极板稍向下移动一些,则此后带电微粒在电场中的运动情况是(  )
A.仍然水平向右匀速运动
B.向上偏转做类平抛运动
C.向下偏转做类平抛运动
D.上述运动均有可能,最终运动取决于带电微粒的比荷大小

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20.如图甲所示,有一磁感强度大小为B、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OP与水平方向夹角为45°,紧靠磁场右上边界放置长为L,间距为d的平行金属板M、N,磁场边界上的O点与N板在同一水平面上,O1、O2电场左右边界中点.在两板间存在如图乙所示的交变电场(取竖直向下为正方向).某时刻从O点竖直向上同时发射两个相同的粒子a和b,质量为m,电量为+q,初速度不同.粒子a在图乙中的t=$\frac{T}{4}$时刻,从O1点水平进入板间电场运动,由电场中的O2点射出.粒子b恰好从M板左端进入电场.(不计粒子重力和粒子间相互作用,电场周期T未知)

求:(1)粒子a、b从磁场边界射出时的速度va、vb
(2)粒子a从O点进入磁场到射出O2点运动的总时间;
(3)如果交变电场的周期T=$\frac{4m}{qB}$,要使粒子b能够穿出板间电场,求则电场强度大小E0满足的条件.

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19.如图所示,CD左侧存在场强大小E=$\frac{mg}{q}$,方向水平向左的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的光滑绝缘小球,从底边BC长为L、倾角53°的直角三角形斜面顶端A点由静止开始下滑,运动到斜面底端C点后进入一竖直半圆形细圆管内(C处为一小段长度可忽略的光滑圆弧,圆管内径略大于小球直径,半圆直径CD在竖直线上),恰能到达细圆管最高点D点,随后从D点离开后落回斜面上某点P.(重力加速度为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6),求:
(1)小球到达C点时的速度;
(2)小球从D点运动到P点的时间t.

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同步练习册答案