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如圖所示,在空間有一坐標系xoy,直線OP與x軸正方向的夾角為,第一象限內(nèi)有兩個方向都垂直紙面向外的勻強磁場區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,直線OP是他們的邊界,OP上方區(qū)域Ⅰ中磁場的磁感應強度為B。一質(zhì)量為m,電荷量為q的質(zhì)子(不計重力)以速度v從O點沿與OP成角的方向垂直磁場進入?yún)^(qū)域Ⅰ,質(zhì)子先后通過磁場區(qū)域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在x軸上的Q點(圖中未畫出),則: ( )
A.粒子在第一象限中運動的時間為
B.粒子在第一象限中運動的時間為
C.Q點的橫坐標為
D.Q點的橫坐標為
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組成星球的物質(zhì)是靠引力吸引在一起的,這樣的星球有一個最大自轉(zhuǎn)速率,若超過該速率,星球的萬有引力將不足以維持其赤道附近的物體做圓周運動。由此能得到半徑為R、密度為、質(zhì)量為M且均勻分布的星球的最小自轉(zhuǎn)周期T。下列表達式中正確的是( )
A. B.
C. D.
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圖甲中的三個裝置均在水平面內(nèi)且處于豎直向下的勻強磁場中,足夠長的光滑導軌固定不動,圖2中電容器不帶電,F(xiàn)使導體棒ab以水平初速度v0向右運動,導體棒ab在運動過程中始終與導軌垂直,且接觸良好。某同學定性畫出了導體棒ab的v-t圖像,如圖乙所示。則他畫出的是( )
A.圖1中導體棒ab的v-t圖像 B.圖2中導體棒ab的v-t圖像
C.圖3中導體棒ab的v-t圖像 D.圖2和圖3中導體棒ab的v-t圖像
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如圖是蕩秋千的示意圖。最初人直立站在踏板上,兩繩與豎直方向的夾角均為θ,人的重心到懸點O的距離為l1;從A點向最低點B運動的過程中,人由直立狀態(tài)自然下蹲,在B點人的重心到懸點O的距離為l2;在最低點處,人突然由下蹲狀態(tài)變成直立狀態(tài)(人的重心到懸點O的距離恢復為l1),且保持該狀態(tài)到最高點C。不計踏板和繩的質(zhì)量、不計一切摩擦和空氣阻力,則下列說法正確的是( )
A.人由A擺到B再到C的整個過程中機械能守恒,
B.人由A擺到B再到C的整個過程中機械能不守恒,
C.人由A擺到B的過程中,機械能守恒,或從B擺到C的過程中,機械能也守恒
D.人在B點時突然變成直立狀態(tài),人的重力勢能增大,動能不變
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如圖,一金屬塊用被壓縮的彈簧卡在矩形箱子內(nèi),箱子的上頂板和下底板分別裝有壓力傳感器,當箱子被繩索拉著勻速上升時,上下兩傳感器的示數(shù)分別為7N和10N,當繩索斷裂后,箱子豎直上拋的過程中(不計空氣阻力),上下兩傳感器示數(shù)各是( )
A.10N, 10N B.7N, 10N C.0N, 0N D.7N, 7N
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如圖所示,A、B、C、D是真空中一正四面體的四個頂點,F(xiàn)在在A、B兩點分別固定電量為+q、-q的兩個點電荷,則關于C、D兩點的場強和電勢,下列說法正確的是( )
A.C、D兩點的場強不同,電勢相同
B.C、D兩點的場強相同,電勢不同
C.C、D兩點的場強、電勢均不同
D.C、D兩點的場強、電勢均相同
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某同學身高1.8m,在運動會上他參加跳高比賽,起跳后身體橫著越過1.8m高度的橫桿,(不計空氣阻力,g=10m/s2),則下列說法正確的是( )
A.他起跳時的豎直速度是6.0m/s
B.他上升到最高處時的速度為0
C.他上升到最高處時的重力的功率為0
D.他起跳過程中,地面對他做的功不為0
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自然界中某個量D的變化量△D,與發(fā)生這個變化所用時間△t的比值,叫做這個量D的變化率。下列說法不正確的是( )
A.若D表示某質(zhì)點做勻速直線運動的位移,則是恒定不變的
B.若D表示某質(zhì)點做平拋運動的速度,則是恒定不變的
C.若D表示某質(zhì)點的動能,越大,則質(zhì)點所受外力做的總功就越多
D.若D表示穿過某線圈的磁通量,越大,則線圈中的感應電動勢就越大
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如圖所示,光滑水平面上有一輛質(zhì)量為2m的小車,車上左右兩端分別站著甲、乙兩人,他們的質(zhì)量都是m,開始兩個人和車一起以速度v0向右勻速運動.某一時刻,站在車右端的乙先以相對于地面向右的速度u跳離小車,然后站在車左端的甲以相對于地面向左的速度u跳離小車.兩人都離開小車后,小車的速度將是 ( )
A.v0 B.2v0 C.大于v0小于 2v0 D.大于2v0
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有以下說法,其中正確的是( )
A.當氫原子從n=4的狀態(tài)躍遷到n=2的狀態(tài)時,發(fā)射出光子
B.β射線為原子的核外電子電離后形成的電子流
C.光電效應揭示了光的粒子性,而康普頓效應則反映了光的波動性
D.物質(zhì)波是一種概率波,在微觀物理學中可以用“軌跡”來描述粒子的運動
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