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如图所示,竖直平面内的光滑绝缘轨道ABC,AB为倾斜直轨道,BC为圆形轨道,圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。质量相同的甲、乙两小球,甲带正电,乙不带电,从轨道AB上不同高度处由静止释放,都恰好通过圆形轨道最高点,则

A.经过最高点时甲的速度比乙的大    B.经过最高点时甲的速度比乙的小

C.甲释放的位置比乙高                   D.甲释放的位置比乙低

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如图所示,在xOy竖直平面内存在着水平向右的匀强电场,有一带正电的小球自坐标原点沿着y轴正方向以初速度v0抛出,运动轨迹的最高点为M,不计空气阻力,则小球

A.竖直方向上做自由落体运动          B.水平方面上做匀加速直线运动

C.到M点时的动能为零                   D.到N点时的动能大于

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由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比定律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比。例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E=。在引力场中可以有一个类似的物理量用来反映各点引力场的强弱。设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G。如果一个质量为m的物体位于距地心2R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是

A.        B.        C.        D.

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质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F的大小为

A.                B.

C.                D.

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如图所示,波源S从平衡位置y=0处开始振动,振动方向为竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01 s,产生的简谐波向左、右两个方向传播,波速均为v=80 m/s。经过一段时间后,P、Q两点开始振动。已知距离=1.2 m,=2.6 m。若以Q点开始振动时刻作为计时的零点,则在下图的振动图象中,能正确描述P、Q两点振动情况的是

A.甲为Q点的振动图象                     B.乙为Q点的振动图象

C.丙为P点的振动图象                      D.丁为P点的振动图象

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AB为一块透明光学材料的一个端面,建立平面直角坐标系如图所示,设该光学材料的折射率沿着y轴的正方向均匀减小,有一光线PO由真空中以某一入射角射向O点,并进入该材料的内部,则该光线在该光学材料内的传播路径是图中的哪个

  

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中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题。原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”,转化为一个μ子和一个τ子。科学家通过对中微子观察和理论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个μ子和一个τ子,并已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向

A.一定与中微子方向一致                         B.一定与中微子方向相反

C.可能与中微子方向不在同一直线上          D.只能与中微子方向在同一直线上

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如图所示,实线为某电场局部的三条电场线,虚线为一个带负电的粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,下列说法中正确的是

(1)粒子的运动方向一定是从a→b;

(2)粒子在a点的加速度大于其在b点的加速度;

(3)粒子在a点的速度大于其在b点的速度;

(4)粒子在a点的电势能大于其在b点的电势能。

A.(1)(3)          B.(3)(4)          C.(2)(4)          D.(2)(3)

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如图,质量为4 kg的木板放在光滑水平面上,质量为1 kg的物块放在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以4 m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为向右2.5 m/s时,物块做

A.加速运动        B.减速运动           C.匀速运动            D.静止不动

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能源是当今社会快速发展面临的一大难题。由此,人们想到了永动机,关于第二类永动机,甲、乙、丙、丁4名同学争论不休。

甲:第二类永动机不违反能量守恒定律,应该可以制造成功。

乙:虽然内能不可能全部转化为机械能,但在转化过程中可以不引起其他变化。

丙:摩擦、漏气等因素导致能量损失,第二类永动机也因此才不能制成。

丁:内能与机械能之间的转化具有方向性才是第二类永动机不可能制成的原因。

你认为以上说法正确的是

A.甲                B.乙                C.丙                 D.丁

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同步练习册答案