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【题目】如图所示,ABCD矩形区域内存在互相垂直的有界匀强电场和匀强磁场,有一带电小球质量为m,电量绝对值为q,小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压为U的电场加速后,水平进入ABCD区域中,恰能在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,且从B点射出,已知AB长度为LAD长度为L,求:

(1)小球带何种电性及进入复合场时的速度大小;

(2)小球在复合场中圆周运动的轨道半径;

(3)小球在复合场中运动的时间.

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【题目】某实验小组设计了如图甲所示的电路,其中RT为热敏电阻,电压表量程为6V,内阻RV10kΩ,电流表量程为0.5 A,内阻RA=4.0Ω,R为电阻箱。

(1)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验。闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下电压表示数U1、电流表的示数I和电阻箱的阻值R,在I-U坐标系中,将各组U1I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线如图乙中的曲线所示。为了完成该实验,应将导线c端接在_________(选填“a”或“b”)点;

(2)利用(1)中记录的数据,通过分析计算可得外电路的电压U2U2的计算式为____;(用U1IRRA表示)

(3)实验小组利用(2)中的公式,计算出各组的U2,将U2I的数据也描绘在I-U坐标系中,如图乙中的直线所示,根据图像分析可知,电源的电动势E=_______V,内电阻r=_______Ω;

(4)实验中,当电阻箱的阻值调到3.0Ω时,热敏电阻消耗的电功率P=_________W。(保留两位有效数字)

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【题目】一物体在两个力F1F2的共同作用下发生了一段位移,做功分别为W1=6J、W2=-6J,下列说法正确的是( )

A. 这两个力一定大小相等、方向相反

B. F1是动力,F2是阻力

C. 这两个力做的总功为0

D. F1F2做的功多

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【题目】一赛车在平直赛道上以恒定功率200 kW加速,受到的阻力不变,加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车

A. 做匀加速直线运动 B. 质量为200 kg

C. 所受阻力大小为2 000 N D. v=50 m/s时牵引力大小为2 000 N

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【题目】爱因斯坦相对论的提出是物理学领域的一场重大革命,主要是因为

①否定了经典力学的绝对时空观

②揭示了时间、空间并非绝对不变的本质属性

③打破了经典力学体系的局限性

④使人类对客观世界的认识开始从宏观世界深入到微观世界

A. ①②③④

B. ①②③

C. ①③④

D. ①②④

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【题目】如图所示,细线上吊着小球,用水平恒力F将它从静止开始从竖直位置A拉到位置B,小球在B点受到的沿圆弧切线方向的合力恰好为零,此时线与竖直方向的夹角为θ,则有:

A. 恒力F做的功大于小球重力势能的增量

B. 小球将静止在B点

C. 细线对小球做的功为零

D. 若在B点将力F撤去,小球来回摆动的角度将大于θ

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【题目】如图所示,光滑半球的半径为R,球心为O,固定在水平面上,其上方有一光滑曲面轨道AB,高度为。轨道底端水平并与半球顶端相切,质量为m的小球从A点由静止滑下,最后落在水平面上C点,重力加速度为g,则

A. 小球将沿半球表面做一段圆周运动后斜抛至C

B. 小球将从B点开始做平抛运动到达C

C. OC之间的距离为2R

D. 小球运动到C点时的速率为

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【题目】如图所示,MN为两个等量的同种正点电荷,在MN连线中垂线上的P点放置一个静止的点电荷q(负电荷),不计重力,下列说法正确的是

A. 点电荷在从PO的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大

B. 点电荷在从PO的过程中,加速度越来越小,速度也越来越小

C. 点电荷运动的O点时加速度为零,速度达到最大值

D. 点电荷超过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到速度为零

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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 速度的变化量越大,加速度就越大

B. 在匀变速直线运动中,速度方向与加速度方向一定相同

C. 平抛运动是匀变速曲线运动

D. 匀速圆周运动的线速度、角速度、周期都不变

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【题目】在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是

A. 电流,采用了比值定义法

B. 合力、分力等概念的建立体现了等效替代的思想

C. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,将物体抽象为一个有质量的点,这样的方法叫理想模型法

D. 根据功率的定义式,当时间间隔非常小时, 就可以表示瞬时功率,这里运用了极限思想方法

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同步练习册答案