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【題目】如圖所示,、b兩個小球穿在一根光滑的固定桿上,并且通過一條細繩跨過定滑輪連接。已知b球質量為
,桿與水平面成
角,不計所有摩擦,重力加速度為
。當兩球靜止時,
繩與桿的夾角也為
,
繩沿豎直方向,則下列說法正確的是
A. 可能受到2個力的作用
B. b可能受到3個力的作用
C. 繩子對的拉力大小等于
D. 的重力為
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【題目】如圖所示,長為R的輕質桿(質量不計),一端系一質量為m的小球(球可視為質點),繞桿的另一端O在豎直平面內做勻速圓周運動,若小球在最低點時,桿對球的拉力大小為1.5mg,求:
(1)小球經過最低點時的線速度大小?
(2)小球以多大的線速度運動,通過最高處時桿對球不施力?
(3)若以問(2)速度運動至最低點時,球對桿的力的大小?
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【題目】速度相同的一束粒子由左端射入質譜儀后分成甲、乙兩束,其運動軌跡如圖所示,其中,則下列相關說法中正確的是( )
A. 甲束粒子帶正電,乙束粒子帶負電
B. 甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷
C. 能通過狹縫S0的帶電粒子的速率等于
D. 若甲、乙兩束粒子的電荷量相等,則甲、乙兩束粒子的質量比為2∶3
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【題目】如圖所示,邊長為L的正方形導線框質量為m,由距磁場H高處自由下落,其下邊ab進入勻強磁場后,線圈開始作減速運動,直到其上邊cd剛剛穿出磁場時,速度減為ab邊進入磁場時的一半,磁場的寬度也為L,則線框在穿越勻強磁場過程中( )
A. 線圈做勻減速運動
B. 通過線圈某一截面的電荷量為0
C. 線圈中的感應電流方向保持不變
D. 線圈產生的焦耳熱為
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【題目】在研究宇宙發展演變的理論中,有一種學說叫做“宇宙膨脹說”,這種學說認為萬有引力常量G緩慢地減小。根據這一理論,在很久很久以前,太陽系中地球的公轉情況與現在相比
A. 公轉半徑R較大 B. 公轉周期T較小
C. 公轉速率v較大 D. 公轉角速度較小
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【題目】在孤立點電荷的電場中,一質子在距離點電荷
處具有
的動能,恰好逃逸此電場的束縛。軌道無窮遠處電勢為零,E表示電場強度大小,
表示電勢,
表示質子的電勢能,
表示質子的動能,r表示質子與點電荷的距離,下圖可能正確的是( )
A. B.
C.
D.
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【題目】一帶負電的小球以一定的初速度v0豎直向上拋出,達到的最大高度為h1;若加上水平方向的勻強磁場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h2;若加上水平方向的勻強電場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h3,若加上豎直向上的勻強電場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h4,如圖所示.不計空氣阻力,則( )
A. h1=h3B. h1<h4C. h2與h3無法比較D. h2<h4
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【題目】在平面直角坐標系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y軸負方向的勻強電場,第Ⅳ象限存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度為B。一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸正半軸上的M點以速度v0垂直于y軸射入電場,經x軸上的N點與x軸正方向成θ=60°角射入磁場,最后從y軸負半軸上的P點垂直于y軸射出磁場,如圖所示。不計粒子重力,求
(1)M、N兩點間的電勢差UMN ;
(2)粒子在磁場中運動的軌道半徑r;
(3)粒子從M點運動到P點的總時間t。
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【題目】如圖所示,質量為m的小球A靜止于光滑水平面上,在A球與墻之間用輕彈簧連接。現用完全相同的小球B以水平速度v0與A相碰后粘在一起壓縮彈簧。不計空氣阻力,若彈簧被壓縮過程中的最大彈性勢能為E,從球A被碰后開始到回到原靜止位置的過程中墻對彈簧的沖量大小為I,則下列表達式中正確的是( )
A. E= I=2
B. E=
I=2
C. E= I=
D. E=
I=
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【題目】如圖所示,一根兩端開口、橫截面積為 S=2cm2 足夠長的玻璃管豎直插入水銀槽中并固定(插入水銀槽中的部分足夠深)。 管中有一個質量不計的光滑活塞,活塞下封閉著長 L=21cm 的氣柱,氣體的溫度為=7 ℃,外界大氣壓取
Pa(相當于 75 cm 高的汞柱壓強)。
(1)若在活塞上放一個質量為 m=0.1 kg 的砝碼,保持氣體的溫度不變,則平衡后氣柱為多長? (g=10
)
(2)若保持砝碼的質量不變,對氣體加熱,使其溫度升高到=77 ℃,此時氣柱為多長?
(3)若在(2)過程中,氣體吸收的熱量為 10J,則氣體的內能增加多少?
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