【題目】如圖所示,DO是水平面,AB是斜面,初速度為v0的物體從D點出發(fā)沿DBA滑動到頂點A時速度剛好為零,如果斜面改為AC,讓該物體從D點出發(fā)沿DCA滑動到A點且速度剛好為零, 則物體具有的初速度(已知物體與路面之間的動摩擦因數處處相同且不為零)( )
A. 等于v0 B. 大于v0 C. 小于v0 D. 取決于斜面的傾角
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【題目】如圖,帶電粒子由靜止開始,經電壓為U1的加速電場加速后,垂直電場方向進入電壓為U2的平行板電容器,經偏轉落在下板的中間位置。為使同樣的帶電粒子,從同樣的初始位置由靜止加速、偏轉后能穿出平行板電容器,下列措施可行的是
A. 保持U2和平行板間距不變,減小U1
B. 保持U1和平行板間距不變,增大U2
C. 保持U1、U2和下板位置不變,向下平移上板
D. 保持U1、U2和下板位置不變,向上平移上板
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【題目】如圖(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉質量為1 kg的單匝均勻正方形銅線框,在1位置以速度v0=3 m/s進入勻強磁場時開始計時t=0,此時線框中感應電動勢為1V,在t=3 s時刻線框到達2位置并開始離開勻強磁場。此過程中線框的v-t圖象如圖(b)所示,那么
A. 恒力F的大小為1.0 N
B. t=0時,線框右側的邊兩端M、N間電壓為0.75 V
C. 線框完全離開磁場的位置3的瞬時速度為2 m/s
D. 線框完全離開磁場的位置3的瞬時速度為1 m/s
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【題目】甲乙兩車同時同向從同一地點出發(fā),甲車以v1=16m/s的初速度,a1=-2m/s2的加速度作勻減速直線運動,乙車以v2=4m/s的速度,a2=1m/s2的加速度作勻加速直線運動,求
(1)兩車再次相遇前兩車相距最大距離
(2)再次相遇時兩車運動的時間。
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【題目】如圖甲所示,在y≥0的區(qū)域內有垂直紙面向里的勻強磁場,其磁感應強度B隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示;與x軸平行的虛線MN下方有沿+y方向的勻強電場,電場強度E=×103N/C.在y軸上放置一足夠大的擋板.t=0時刻,一個帶正電粒子從P點以v=2×104m/s的速度沿+x方向射入磁場.已知電場邊界MN到x軸的距離為m,P點到坐標原點O的距離為1.1m,粒子的比荷=106C/kg,不計粒子的重力.求粒子:
(1)在磁場中運動時距x軸的最大距離;
(2)連續(xù)兩次通過電場邊界MN所需的時間;
(3)最終打在擋板上的位置到坐標原點O的距離.
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【題目】在“探究加速度與力、質量的關系”的實驗中,下列做法正確的是 ( 。
A. 在用打點計時器打紙帶時,應該先放開小車,再接通打點計時器的電源
B. 在探究加速度與質量的關系時,應該改變拉力的大小
C. 在探究加速度與質量的關系時,為了直觀判斷兩者間的關系,應作出 圖象
D. 在探究加速度與力的關系時,作圖象應該用折線將所描的點依次連接
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【題目】關于閉合電路中電流的形成原因和能量轉化,下列說法中正確的是
A. 在整個電路中,都是恒定電場驅動自由電荷運動,形成電流
B. 在整個電路中,都是非靜電力驅動自由電荷運動,形成電流
C. 外電路中,導體內部恒定電場的強弱都是相同的,因而電流處處相同
D. 在電源的內部,非靜電力克服恒定電場將電子從電源正極驅向負極,使其它形式能轉化為電能
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【題目】如圖所示,在場強為的水平勻強電場中,有半徑的光滑半圓形軌道DCB豎直放置,與水平絕緣軌道AB平滑連接,電場線與軌道平面ABCD平行,C為DB圓弧的中點。一帶正電、電荷量、質量、可視為質點的小滑塊與水平軌道AB間的動摩擦因數,取。
若小滑塊從半圓形軌道上C點靜止釋放,運動到水平軌道上的P點靜止,求小滑塊通過BP段的時間是多少?
若小滑塊從水平軌道上的A端靜止釋放,沿軌道運動恰能到達并通過最高點D,求小滑塊此次運動通過C點時對軌道的壓力是多大?
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【題目】某一時刻a、b兩物體以不同的速度經過某一點,并沿同一方向做勻加速直線運動,已知兩物體的加速度相同,則在運動過程中( )
A. a、b兩物體速度之差保持不變
B. a、b兩物體速度之差與時間成正比
C. a、b兩物體位移之差與時間成正比
D. a、b兩物體位移之差與時間平方成正比
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