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【题目】如图甲所示,圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接,线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化的关系如图乙所示(以图示方向为正方向).t=0时刻,平行板电容器间一带正电的粒子(重力可忽略不计)由静止释放,假设粒子运动未碰到极板,不计线圈内部磁场变化对外部空间的影响,下列粒子在板间运动的速度图象和位移图象(以向上为正方向)中,正确的是( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,E为电源,其内阻不可忽略,RT为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,R为定值电阻,C为平行板电容器,G为灵敏电流计.
闭合开关S,当环境温度明显降低且稳定后,下列说法正确的是( )
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A. R两端电压变大
B. RT两端电压变大
C. C所带电荷量减小
D. 温度降低的过程中,G中电流方向由a到b
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【题目】如图所示,把球夹在竖直墙和木板BC之间,不计摩擦。球对墙的压力为FN1,球对板的压力为FN2。在将板BC逐渐放至水平的过程中,说法正确的是( )
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A. FN1、FN2都增大
B. FN1、FN2都减小
C. FN1增大,FN2减小
D. FN1减小,FN2增大
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【题目】如图所示,质量相同的两物体从同一高度由静止开始运动,A沿着固是在地面上的光滑斜面下滑,B做自由落体运动.两物体分别到达地面时下列说法正确的是()
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A. 重力做功WGA<WGB
B. 重力的平均功率![]()
C. 重力的瞬时功率PA>PB
D. 合力做功W合A=W合B
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【题目】如图,斜面体质量为M,倾角为θ,置于水平地面上,当质量为m的小木块沿斜面体的光滑斜面自由下滑时,斜面体仍静止不动。则( )
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A. 斜面体受地面的支持力为Mg
B. 斜面体受地面的支持力为(m+M)g
C. 斜面体与地面间没有摩擦力
D. 斜面体与地面的摩擦力为![]()
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【题目】美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用运动的带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使带电粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一步.如图所示为一种改进后的回旋加速器的示意图,其中盒缝间的加速电场的场强大小恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
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A. 带电粒子每运动一周被加速两次
B. P1P2=P2P3
C. 加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关
D. 加速电场的方向不需要做周期性的变化
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【题目】如图示,质量为m1的小球A用不可伸长的轻质细绳悬挂,从偏离竖直方向θ角位置静止释放,在最低点与静止小球B发生对心弹性碰撞, B球位于四分之一圆弧CD的圆心O处的光滑小支架上,圆弧半径与细绳长度均为R,OC边水平,B球质量为m2,A、B小球可视为质点,求
(1)A球摆到最低点与B球发生碰撞前绳子的拉力大小F;
(2)碰后B球的速度大小vB;
(3)小球B到达圆弧面的最小动能EK
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【题目】如图所示,某一运动员从弧形雪坡上沿水平方向飞出后,又落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡的倾角为
,飞出时的速度大小为
,不计空气阻力,运动员飞出后在空中的姿势保持不变,重力加速度为g,则( )
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A. 如果
不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同
B. 不论
多大,该运动员落到雪坡时的速度方向都是相同的
C. 运动员落到雪坡时的速度大小是![]()
D. 运动员在空中经历的时间是![]()
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【题目】如图是远距离输电的示意图,变压器均为理想变压器,发电机的输出电压恒定,输电线上损耗的功率为△P。变压器原副线圈的电压以及电流用图中的量表示。则当用户用电处于高峰期时,下列说法正确的是( )
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A. U2变大 B. U4变小 C. △P变小 D. I1变小
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【题目】如图所示,由A、B两平行板构成的电容器,电容为C,原来不带电。电容器的A板接地,并且中心有一个小孔,通过这个小孔向电容器中射入电子,射入的方向垂直于极板,射入的速度为v0如果电子的发射是一个一个单独进行的,即第一个电子到达B板后再射第二个电子,并且所有和B板相碰的电子都留在B板上。随着电子的射入,两极板间的电势差逐渐增加,直至达到一个稳定值。已知电子的质量为m、电量为e,电子所受的重力可忽略不计,A、B两板的距离为L。
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(1)有n个电子到达B板上,这时两板间电场的场强E多大?
(2)最多能有多少个电子和B板相碰?
(3)到达B板的第1个电子在两板间运动的时间和最后一个电子在两板间运动的时间相差多少?
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