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【题目】甲、乙两车在同一条直道上行驶,两车的位置随时间变化的关系如图所示。己知乙车图线满足二次函数方程,且图线与t轴相切于10s处,下列说法正确的是(

A. 甲车做匀变速直线运动,加速度

B. 两车运动方向相反,5s末两车速度大小相等

C. 乙车做匀变速直线运动,且初位置在s0=80m

D. 乙车加速度逐渐减小,10s末加速度恰减为0

【答案】C

【解析】

位移-时间图象的斜率等于速度,倾斜的直线表示匀速直线运动.位移等于s的变化量.结合这些知识分析.

位移-时间图象的斜率等于速度,可知甲车做匀速直线运动,加速度a=0,选项A错误;两车位移时间图像的斜率符号相反,则两车运动方向相反,5s末两车位移大小相等,但是速度不相等,选项B错误;乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10s处,则t=10s时,速度为零,将其运动反过来看成初速度为0的匀加速直线运动,则 s=at2,根据图象有:S0=a102,20=a52,解得:a=1.6m/s2,s0=80m,故C正确,D错误;故选C。

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【题目】如图,半径为a的内圆A是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子;外圆C为与A同心的金属网,半径为a。不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m,电量为e。

(1)为使从C射出的电子速率达到3v,C、A间应加多大的电压U;

(2)C、A间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场。

①若沿A径向射出的电子恰好不从C射出,求该电子第一次回到A时,在磁场中运动的时间t;

②为使所有电子都不从C射出,所加磁场磁感应强度B应多大。

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【题目】如图,在横截面为圆形的云室内,沿直径方向装有铅板,匀强磁场垂直圆面(图中未标示)。从云室内侧壁发射一带电粒子,粒子刚好从云室圆心处垂直穿过铅板,留下如图所示的径迹不考虑粒子的重力和云室中气体对粒子的阻力,整个过程中粒子质量、电量保持不变,下列判断正确的是

A. 粒子一定带正电

B. 粒子一定带负电

C. 粒子在云室中铅板两侧的运动时间一定相等

D. 粒子一定自铅板左侧向右穿过铅板

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【题目】矿井中的升降机以5m/s的速度竖直向上匀速运行,某时刻一螺钉从升降机底板松脱,经过3s升降机底板上升至井口,此时松脱的螺钉刚好落到井底,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是

A. 螺钉松脱后做自由落体运动

B. 矿井的深度为45m

C. 螺钉落到井底时的速度大小为25m/s

D. 螺钉随升降机从井底出发到落回井底共用时6s

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【题目】如图所示,一电荷量为q的带电粒子,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,射出磁场时的速度方向与原来粒子的入射方向的夹角θ=60°,求:

(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r

(2)带电粒子的电性和质量m

(3)带电粒子穿过磁场的时间t

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【题目】如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,A、B、C三点处在同一条电场线上,且AB=BC。一带电粒子仅受电场力作用下做直线运动,先后经过A、B、C,则该过程中粒子(

A. 可能做匀变速直线运动

B. A点的加速度最大

C. A点时的电势能可能小于在C点时的电势能

D. AB过程的电势能变化量可能等于BC过程的电势能变化量

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【题目】某大型娱乐场所开设了一种“过山车+跳水”的连环刺激娱乐项目,其过程可简化成如图所示的模型来研究:若某次游客从斜坡上的点由静止开始滑下,通过水平轨道接着进入竖直圆轨道,游客恰好能通过竖直圆轨道最高点,再经为水平轨道,游客最后从水面上的点落入水中。已知点与点的高度差为点与点的水平距离为,竖直圆轨道半径,整个轨道除段以外都是光滑的,其中轨道以微小圆弧相接,不计能量损失。()求:

1)游客恰好能通过竖直圆轨道最高点的速度的大小;

2)游客离开点时的水平速度多大;

3段轨道与游客间的动摩擦因数

4点与点的高度差

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【题目】以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述正确的是( )

A. 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量,被人们称为能称出地球质量的人

B. 伽利略用了理想实验法证明力是维持物体运动的原因

C. 电场强度、电容、电流均采用了比值定义法

D. 根据平均速度,当v就表示为瞬时速度,这是极限法的思想

E. 在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法

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【题目】关于光电效应的下列说法中,正确的是

A. 光电流的强度与入射光的强度无关

B. 入射光的频率增大,则金属的逸出功也随着增大

C. 无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应

D. 当用频率为2v0的单色光照射截止频率为v0的金属时,所产生的光电子的最大初动能为hv0,其中h为普朗克常量

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