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【题目】在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,下列说法正确的是( )
A. 纸带上可以每隔任意相同数量的点选取一个计数点
B. 使用刻度尺测量长度时,不需要进行估读
C. 作v-t图象时,所描曲线必须经过每一个点
D. 在数据处理时,常用公式法和图象法
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【题目】汽车以l0m/s的速度在平直公路上匀速行驶,刹车后经2s速度为6m/s。求:
(1)车过程中的加速度;
(2)刹车后2s内前进的距离;
(3)刹车后8s内前进的距离。
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【题目】如图所示,在xOy平面的第Ⅰ象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,在第Ⅳ象限内,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。P点是x轴上的一点,横坐标为x0。现在原点O处放置一粒子放射源,能沿xOy平面,以与x轴成45°角的恒定速度v0向第一象限发射某种带正电的粒子。已知粒子第1次偏转后与x轴相交于A点,第n次偏转后恰好通过P点,不计粒子重力。求
(1)粒子的比荷;
(2)粒子从O点运动到P点所经历的路程和时间。
(3)若全部撤去两个象限的磁场,代之以在xOy平面内加上与速度v0垂直的匀强电场(图中没有画出),也能使粒子通过P点,求满足条件的电场的场强大小和方向。
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【题目】如图所示竖直平面内,存在范围足够大的匀强磁场和匀强电场中,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,电场强度大小为E,电场方向竖直向下,另有一个质量为m带电量为q(q>0)的小球,设B、E、q、m、θ和g(考虑重力)为已知量。
(1)若小球射入此复合场恰做匀速直线运动,求速度v1大小和方向。
(2)若直角坐标系第一象限固定放置一个光滑的绝缘斜面,其倾角为θ,设斜面足够长,从斜面的最高点A由静止释放小球,求小球滑离斜面时的速度v大小以及在斜面上运动的时间
(3)在(2)基础上,重新调整小球释放位置,使小球到达斜面底端O恰好对斜面的压力为零,小球离开斜面后的运动是比较复杂的摆线运动,可以看作一个匀速直线运动和一个匀速圆周运动的叠加,求小球离开斜面后运动过程中速度的最大值vm及所在位置的坐标。
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【题目】关于平均速度,下列说法中正确的是( )
A. 讲平均速度,必须说明是哪段时间内的平均速度
B. 讲平均速度,必须说明是哪段位移内的平均速度
C. 对于匀速直线运动,其平均速度与哪段时间或哪段位移无关
D. 平均速度能精确的描述变速直线运动
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【题目】下列说法符合事实的是( )
A.瑞利研究黑体辐射的强度,并提出了能量量子化
B.密立根通过著名的“油滴实验”发现电荷是量子化的
C.玻尔研究原子结构时认为电子的轨道是量子化的
D.卢瑟福研究原子结构时认为原子的能量是量子化的
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【题目】1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中的运动特点,解决了粒子的加速问题.现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和医学设备中.某型号的回旋加速器的工作原理如图(甲)所示,图(乙)为俯视图.回旋加速器的核心部分为两个D形盒,分别为D1、D2.D形盒装在真空容器里,整个装置放在巨大的电磁铁两极之间的强大磁场中,磁场可以认为是匀强磁场,且与D形盒底面垂直.两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.D形盒的半径为R,磁场的磁感应强度为B.设质子从粒子源A处进入加速电场的初速度不计.质子质量为m、电荷量为+q.加速器接入一定频率的高频交变电源,加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.
(1)求质子第1次经过狭缝被加速后进人D2盒时的速度大小v1;
(2)求质子第1次经过狭缝被加速后进人D2盒后运动的轨道半径r1;
(3)求质子从静止开始加速到出口处所需的时间t.
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【题目】如图甲所示,竖直面MN的左侧空间中存在竖直向上的匀强电场(上、下及左侧无边界)。一个质量为m、电荷量为q、可视为质点的带正电小球,以水平初速度沿PQ向右做直线运动若小球刚经过D点时(t=0),在电场所在空间叠加如图乙所示随时间周期性变化、垂直纸面向里的匀强磁场,使得小球再次通过D点时与PQ连线成角,已知D、Q间的距离为, 小于小球在磁场中做圆周运动的周期,忽略磁场变化造成的影响,重力加速度为g。求:
(1)电场强度E的大小
(2)与的比值
(3)小球过D点后做周期性运动。则当小球运动的周期最大时,求出此时磁感应强度及运动的最大周期的大小,并在图中画出此情形下小球运动一个周期的轨迹。
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【题目】甲物体的重力比乙物体的重力大5倍,甲从H高处自由落下,乙从2H高处同时自由落下.以下几种说法中正确的是 ( )
A. 在两物体下落过程中,同一时刻甲的速率比乙大
B. 下落1s末,它们的速度不相等
C. 各自下落1m它们的速度相等
D. 下落过程中甲的加速度比乙大
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【题目】一物体以10 m/s的初速度和2 m/s2的加速度做匀加速直线运动,求:
(1).5 s末物体的速度;
(2) 5 s内物体的位移;
(3) 第5s内的平均速度。
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