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科目: 来源: 题型:多选题

6.如图,一质量为m、带电荷量为+q的小球从半径为R的四分之一绝缘光滑圆弧轨道上与圆心等高处A由静止释放,经时间t下滑到轨道最低点B时对轨道压力为2mg,g为重力加速度,此后小球水平飞出,恰好垂直击中倾角为θ=30°的斜面,整个斜面上方存在竖直向上的匀强电场,空气阻力不计,则下列说法中正确的是(  )
A.小球从A到B的平均速度为$\frac{πR}{2t}$
B.匀强电场的电场强度大小为$\frac{mg}{3q}$
C.小球从开始运动到击中斜面的过程中机械能守恒
D.小球从圆弧轨道飞出到击中斜面的时间为3$\sqrt{\frac{R}{g}}$

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科目: 来源: 题型:选择题

5.如图所法,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面(倾角为θ),一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行,小球A静止在斜面上,其右侧有一个与A带等量同种电荷的小球B,开始两球心在同一水平线上,细线刚好伸直,两带电小球可视为点电荷,现用绝缘手柄将小球B沿以A为圆心的圆周从B点缓慢移到C点,AC竖直,此过程中A始终静止不动,则(  )
A.细线对A的拉力逐渐增大,斜面对A的弹力逐渐减小
B.细线对A的拉力逐渐增大,斜面对A弹力先增大后减小
C.细线对A拉力先增大后减小,斜面对A的弹力逐渐增大
D.细线对A的拉力、斜面对A的弹力均先增大后减小

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科目: 来源: 题型:选择题

4.下列粒子由初速度为零经过加速电压为U的电场加速后沿直线AA′垂直进入磁感应强度为B的有界匀强磁场中,如图所示,其中只有一种粒子从磁场的左边界MN穿出,则此粒子是(  )
A.质子B.氘核C.α粒子D.钠离子(Na+

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科目: 来源: 题型:选择题

3.“嫦娥四号”卫星的主要任务是接着“嫦娥三号”着陆月球表面,继续更深层次,更加全面地探测月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料.假设“嫦娥四号”卫星先贴近地球表面绕地球做匀速圆周运动,此时动能为E1,再控制它进行一系列变轨后绕月球表面做匀速圆周运动,此时动能为E2,已知地球质量是月球质量的p倍,地球半径是月球半径的q倍,“嫦娥四号”在整个过程中质量保持不变,则$\frac{{E}_{1}}{{E}_{2}}$为(  )
A.$\frac{p}{q}$B.$\frac{q}{p}$C.pqD.$\frac{1}{pq}$

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科目: 来源: 题型:选择题

2.如图,在光滑水平面上,用水平外力F拉动木板和小铁块一起做无相对滑动的匀加速直线运动,已知木板质量为M,小铁块质量为m,铁块与木板间的动摩擦因数为μ,则在运动过程中铁块所受摩擦力满足(  )
A.大小为μmg,方向水平向左B.大小为μmg,方向水平向右
C.大小为$\frac{mF}{M+m}$,方向水平向右D.大小为$\frac{mF}{M+m}$,方向水平向左

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科目: 来源: 题型:选择题

1.a、b两物体在同一地点沿同一条直线运动,其速度-时间图象如图所示,图线b是一条抛物线,则下列判断正确的是(  )
A.物体a在t1时刻改变运动方向
B.两物体在t2时刻相遇
C.物体b做加速增大的加速直线运动
D.0~t2内,物体a一直在物体b前面,t2时刻两者相距最远

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科目: 来源: 题型:选择题

20.下列陈述中符合历史事实的是(  )
A.奥斯特通过实验发现了电流的磁效应并由此提出了分子电流假说
B.库仑通过研究电荷间的相互作用总结出库仑定律
C.牛顿通过“理想实验”得出“力不是维持物体运动的原因”
D.开普勒发现了行星运动定律并提出了万有引力定律

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科目: 来源: 题型:解答题

19.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的重锤自由下落,纸带上打出一系列的点,如图所示,O点为下落时的起始点,相邻计数点时间间隔为0.02s,长度单位为cm,取g=9.8m/s2

(1)打点计时器打下计数点B时,重锤的速度vB=0.97m/s(保留两位有效数字).
(2)从点O到打下计数点B的过程中,重锤重力势能的减少量△Ep=0.48J,动能的增加量△Ek=0.47J(保留两位有效数字).

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科目: 来源: 题型:填空题

18.一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度为2m/s,则物体的重力势能增加10J;此时物体的动能为2J.(g取10m/s2

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科目: 来源: 题型:填空题

17.卫星绕地球做匀速圆周运动,运动的半径为R,绕地球转动的角速度为ω.则该卫星运动的线速度为ωR,向心加速度为ω2R.

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同步练习册答案