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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中.轨道两端在同一高度上.轨道是光滑的.两个相同的带正电的小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,M、N为轨道的最低点.则
A. 两小球到达轨道最低点的速度vM>vN
B. 两小球到达轨道最低点时对轨道的压力NM>NN
C. 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
D. 在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端
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【题目】如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨MN、PQ处于竖直向下的足够大的匀强磁场中,导轨间距为L,导轨右端接有阻值为R的电阻。一根质量为m,电阻为r的金属棒垂直导轨放置,并与导轨接触良好。现使金属棒以某初速度向左运动,它先后经过位置a、b后,到达位置c处刚好静止。已知磁场的磁感应强度为B,金属棒经过a、b处的速度分别为v1、v2,a、b间距离等于b、c间距离,导轨电阻忽略不计。下列说法中正确的是( )
A. 金属棒运动到a处时的加速度大小为
B. 金属棒运动到b处时通过电阻R的电流方向由Q指向N
C. 金属棒在a→b与b→c过程中通过电阻R的电荷量相等
D. 金属棒在a处的速度v1是其在b处速度v2的倍
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【题目】如图所示,质量M=0.4 kg的长薄板BC静置于倾角为37°的光滑斜面上,在距上端B水平距离为1.2m的A处,有一个质量m=0.1 kg的小物体,以一定的初速度水平抛出,恰好以平行于斜面的速度落在薄板BC的最上端B点并在薄板上开始向下运动,当小物体落在薄板BC上的B端时,薄板无初速释放并开始沿斜面向下运动,当小物体运动到薄板的最下端C点时,与薄板BC的速度恰好相等。小物体与薄板之间的动摩擦因数为0.5,sin370=0.6,cos370=0.8,g取10m/s2,求:
(1)小物体在A点的初速度;
(2)薄板BC的长度。
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【题目】在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法
B. 根据速度定义式,当Δt→0时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
C. 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法
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【题目】图甲为一列简谐横波在t = 4s时的波形图,a、b两质点的横坐标分别为xa= 3m和xb= 9m,图乙为质点b的振动图象,下列说法正确的是
A. 该波沿+x方向传播,波速为1.5m/s
B. 质点a与质点b离开平衡位置的位移大小总是相等
C. 从t = 4s到t = 8s,质点a通过的路程为0.5m
D. t = 4s时,质点a正在向y轴负方向运动
E. 质点b做简谐运动的位移表达式为m
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【题目】某带电粒子从图中速度选择器左端中点O以速度v0向右水平射出,从右端中点a下方的b点以速度v1射出;若增大磁感应强度,该粒子将打到a上方的c点,且ac=ab,其中匀强电场的电场强度大小为E,不计粒子的重力,则( )
A. 该粒子带正电
B. 若使该粒子沿oa方向水平射出,则电场前端和磁感应强度大小满足
C. 第二次射出时的速率仍为
D. 第二次射出时的速率为
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【题目】如图,两平行金属板中有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,带正电的粒子(不计粒子的重力)从两板中央垂直电场、磁场入射.它在金属板间运动的轨迹为水平直线,如图中虚线所示.若使粒子飞越金属板间的过程中向上板偏移,可以采取下列的正确措施为
A. 使入射速度增大
B. 使粒子电量增大
C. 使电场强度增大
D. 使磁感应强度增大
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【题目】在光滑水平地面水平放置着足够长的质量为M的木板,其上放置着质量为m带正电的物块(电量保持不变),两者之间的动摩擦因数恒定,且M>m。空间存在足够大的方向垂直于纸面向里的匀强磁场,某时刻开始它们以大小相等的速度相向运动,如图取向右为正方向,则下列图象可能正确反映它们以后运动的是( )
A. A B. B C. C D. D
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【题目】回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是
A. 增大匀强电场间的加速电压
B. 增大磁场的磁感应强度
C. 增加周期性变化的电场的频率
D. 增大D形金属盒的半径
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【题目】如图所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直导线,电流方向垂直纸面向外,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中
A. a、b两点磁感应强度相同
B. c、d两点磁感应强度大小相等
C. a点磁感应强度最大
D. b点磁感应强度最大
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