如圖所示,半徑和動能都相等的兩個小球相向而行,甲球的質量大于乙球的質量,水平面是光滑的,兩球做對心碰撞以后的運動情況可能是
A.甲球速度為零,乙球速度不為零
B.乙球速度為零,甲球速度不為零
C.兩球速度都不為零
D.兩球都以各自原來的速率反向運動
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一個簡單的閉合電路由內外兩部分電路構成,已知內電路的電源是一個化學電池,電池的正、負極附近分別存在著化學反應層,反應層中非靜電力(化學作用)把正電荷從電勢低處移到電勢高處,在這兩個地方,電勢會沿電流方向躍升,這樣整個閉合電路的電勢高低變化情況如圖所示,圖中各點位置的高低表示電路中相應各點電勢的高低,D點的高度略低于C點.若增大外電路電阻R,則下列說法正確的是( )
A. A與D、C與B高度差的總和將變大
B. C、D兩點的高度差將變大
C. A、B兩點的高度差將變大
D. 正電荷從B處經(jīng)C、D移至A處,非靜電力做功減小了
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科目:高中物理 來源: 題型:
在某一真空空間內建立xoy坐標系,從原點O處向第Ⅰ象限發(fā)射一比荷=1×104c/kg的帶正電的粒子(重力不計),速度大小v0=103m/s、方向與x軸正方向成30°角.
(1)若在坐標系y軸右側加有勻強磁場區(qū)域,在第Ⅰ象限,磁場方向垂直xoy平面向外;在第Ⅳ象限,磁場方向垂直xoy平面向里;磁感應強度均為B=1T,如圖(a)所示.求粒子從O點射出后,第2次經(jīng)過x軸時的坐標x1.
(2)若將上述磁場改為如圖(b)所示的勻強磁場.在t=0到t=×10﹣4s時,磁場方向垂直于xoy平面外;在t=×10﹣4s到t=×10﹣4s時,磁場方向垂直于xoy平面向里,此后該空間不存在磁場.在t=0時刻,粒子仍從O點以與原來相同的速度v0射入,求粒子從O點射出后第2次經(jīng)過x軸時的坐標x2.
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如圖所示,具有圓錐形狀的回轉器(陀螺),繞它的軸在光滑的桌面上以角速度ω快速旋轉,同時以速度v向左運動,若回轉器的軸一直保持豎直,為使回轉器從桌子的邊緣滑出時不會與桌子邊緣發(fā)生碰撞,速度v至少應等于(設回轉器的高為H,底面半徑為R,不計空氣對回轉器的作用)( )
A. ωR B. R C. R D. ωH
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如圖是建筑工地常用的一種“深穴打夯機”,電動機帶動兩個滾輪勻速轉動將夯桿從深坑提上來,當夯桿底端剛到達坑口時,兩個滾輪彼此分開,將夯桿釋放,夯桿只在重力作用下運動,落回深坑,夯實坑底,且不反彈.然后兩個滾輪再次壓緊,夯桿被提到坑口,如此周而復始.已知兩個滾輪邊緣的線速度恒為v=4m/s,滾輪對夯桿的正壓力FN=2×104N,滾輪與夯桿間的動摩擦因數(shù)μ=0.3,夯桿質量m=1×103kg,坑深h=6.4m,假定在打夯的過程中坑的深度變化不大可以忽略,取g=10m/s2.求:
(1)夯桿被滾輪壓緊,加速上升至與滾輪速度相同時的高度;
(2)每個打夯周期中,滾輪將夯桿提起的過程中,電動機對夯桿所做的功;
(3)每個打夯周期中滾輪與夯桿間因摩擦產(chǎn)生的熱量;
(4)打夯周期.
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如圖所示的電路中,L為一個自感系數(shù)很大、直流電阻不計的線圈,D1、D2是兩個完全相同的電燈,E是內阻不計的電源。t=0時刻,閉合開關S,經(jīng)過一段時間后,電路達到穩(wěn)定,t1時刻斷開開關S。I1、I2分別表示通過電燈D1和D2中的電流,規(guī)定圖中箭頭所示方向為電流正方向,以下各圖中能定性描述電流I隨時間t變化關系的是
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下列說法正確的是( )
A. 空調既能制熱又能制冷,說明熱傳遞不存在方向性
B. 只有在體積一定時,飽和氣壓才隨溫度的升高而增大
C. 分子間作用力的合力表現(xiàn)為引力時,若分子間的距離增大,則分子力不一定減小,但分子勢能一定增大
D. 沸點與大氣壓有關,大氣壓較高時沸點比較低
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一列火車從車站出發(fā)做勻加速直線運動,加速度為0.5m/s2,此時恰好有一輛自行車(可視為質點)從火車頭旁邊駛過,自行車速度v0 = 8m/s ,火車長l= 336m 。
(1)火車追上自行車以前落后于自行車的最大距離是多少?
(2)火車用多少時間可追上自行車?
(3)再過多長時間可超過自行車
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