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【题目】有一个带电荷量为+q、重力为G的小球,从两竖直的带电平行板上方h处自由落下,两极板间另有匀强磁场,磁感应强度为B,方向如图所示,则带电小球通过有电场和磁场的空间时,下列说法正确的是(   )

A. 一定做曲线运动

B. 不可能做曲线运动

C. 有可能做匀加速直线运动

D. 有可能做匀速直线运动

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【题目】如图所示,质量m1 kg的小球放在光滑水平面上,一水平放置的轻弹簧一端与墙相连,另一端与小球相连,一不可伸长的轻质细绳一端与小球相连,另一端固定在天花板上,细绳与竖直方向成45°角,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰为零,取,则在烧断轻绳的瞬间,下列说法正确的是( )

A.小球所受合外力为零

B.小球加速度大小为,方向向左

C.小球加速度大小为,方向向左

D.小球所受合外力的方向沿左下方与竖直方向成

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【题目】如图所示,同一竖直平面内的光滑轨道,是由一斜直轨道和一段由细圆管弯成的圆形轨道连接而成,斜直轨道的底端与圆形轨道相切。圆形轨道半径为R(细圆管内径远小于R),A是圆形轨道的最低点,B是圆形轨道的最高点,O是圆形轨道的圆心。现有一质量为m的小球从斜直轨道上某处由静止开始下滑,进入细圆管内做圆周运动。忽略机械能损失,重力加速度用g表示。试求:

1)若小球从距地面高2R处下滑,小球到达A点的速度大小;

2)若小球到达B点时速度大小为,小球下落的高度应是圆形轨道半径的多少倍;

3)若小球通过圆形轨道最高点B时,对管壁的压力大小为0.5mg,小球下落的高度应是圆形轨道半径R的多少倍。

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【题目】如图所示,质量 m=2kg的物体静止在水平地面上,现用F=10N的水平推力推该物体,使其做匀加速直线运动,已知物体和地面间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g10m/s2。试求:

1)物体的加速度大小

2)从静止开始2s内物体的位移大小

3)若2s末撤去推力F,则物体还能运动多长时间

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【题目】如图所示,质量m=1 kg的物块可视为质点以v1=10 m/s的初速度从粗糙斜面上的P点沿斜面向上运动到达最高点后,又沿原路返回,其速率随时间变化的图象如图乙所示。已知斜面固定且足够长,且不计空气阻力,取g=10 m/s2,下列说法中正确的是

A物块所受的重力与摩擦力之比为3∶2

B在t=1 s到t=6 s的时间内物块所受重力的平均功率为50 W

C在t=6 s时物体克服摩擦力做功的功率为20 W

D在t=0到t=1 s时间内机械能的变化量大小与t=1 s到t=6 s时间内机械能变化量大小之比为1∶5

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【题目】在验证机械能守恒的实验中,选用自由下落重物的质量为m,现得到一条点迹清晰的纸带,如图所示。把第一个点记作O点(速度为零),另选三个相邻的点ABC作为计数点,相邻两计数点的时间间隔为T。测得BO的距离为hAB距离为h1BC的距离为h2,重力加速度用g表示。则从起始点O到打点计时器打下B点的过程中,重物重力势能减少量ΔEp=__,重物动能增加量ΔEk=____ΔEpΔEk分别用mhh1h2T表示)。通过比较ΔEpΔEk的大小验证机械能是否守恒。

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【题目】如图所示,AB两物体用两根轻质细线分别悬挂在天花板上,两细线与水平方向夹角分别为60°45°AB间拴接的轻质弹簧恰好处于水平状态,则下列判断正确的是(

A.AB的质量之比为1

B.AB所受弹簧弹力大小之比为

C.悬挂AB的细线上拉力大小之比为1

D.快速撤去弹簧的瞬间,AB的瞬时加速度大小之比为1

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【题目】在地面上以初速度v0竖直向上抛出一小球,经过2t0时间小球落回抛出点,其速率为v1,已知小球在空中运动时所受空气阻力与小球运动的速率成正比,则小球在空中运动时速率随时间的变化规律可能是

A.B.

C.D.

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【题目】我国发射神舟十号载人飞船并实现了与天宫一号目标飞行器对接。开始对接前,天宫一号在高轨道,神舟十号飞船在低轨道,各自绕地球做匀速圆周运动,距离地面的高度分别为h1h2(设地球半径为R),天宫一号的运行周期为90分钟,如图所示,则有(

①“天宫一号神舟十号的向心加速度大小之比为

②“天宫一号神舟十号的向心加速度大小之比为

③“天宫一号角速度比地球同步卫星的角速度大

④“天宫一号的运行速度大于7.9km/s

A.①③B.②③C.②④D.③④

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【题目】如图所示,有人用一簇气球通过绳使一座小屋成功升空.成为会飞的小屋.下列说法正确的是(  )

A. 小屋受到绳的拉力和小屋对绳的拉力是一对作用力和反作用力

B. 小屋受到绳的拉力和小屋所受重力是一对作用力和反作用力

C. 小屋对绳的拉力和小屋所受重力是一对作用力和反作用力

D. 小屋对绳的拉力和小屋所受重力是一对平衡力

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同步练习册答案