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【题目】如图所示,两个半径不同内壁光滑的半圆轨道,固定于地面,一小球先后从与球心在同一高度上的AB两点由静止自由滑下,通过最低点时,下列说法正确的是(

A. 小球对轨道底端的压力是相同的

B. 小球对轨道底端的压力是不同的,半径小的压力大

C. 通过最低点的速度不同,半径大的速度大

D. 通过最低点时向心加速度是相同的

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【题目】质谱仪是测量带电粒子的比荷和分析同位素的重要工具.如图所示,带电粒子从容器下方的小孔飘入电势差为的加速电场,其初速度几乎为零,然后经过沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为的匀强磁场中,最后打到照相底片上.现有某种元素的三种同位素的原子核由容器进入质谱仪,最后分别打在底片三个位置.不计粒子重力.则打在处的粒子( )

A. 质量最小 B. 比荷最小 C. 动能最小 D. 动量最小

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【题目】如图所示,光滑细杆上套有两个质量均为m的小球,两球之间用轻质弹簧相连,弹簧原长为L,用长为2L 的细线连结两球。现将质量为M 的物块用光滑的钩子挂在细线上,从细线绷直开始释放,物块向下运动。则物块 ( )

A. 速度最大时,弹簧的弹性势能最大

B. 速度最大时,杆对两球的支持力为(M+2m)g

C. 运动到最低点时,杆对两球的支持力大于(M+2m)g

D. 运动到最低点时,杆对两球的支持力小于(M+2m)g

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【题目】如图甲所示,20匝的线圈两端M、N与一个电压表相连,线圈内有指向纸内方向的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。下列说法正确的是

A线圈中产生的感生电场沿顺时针方向

B电压表的正接线柱接线圈的N端

C线圈中磁通量的变化率为15Wb/s

D电压表的读数为10V

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【题目】如图所示,图中以点电荷为圆心的虚线同心圆是该点电荷电场中球形等势面的横截面图.一个带正电的粒子经过该电场,它的运动轨迹如图中实线所示,是轨迹上的两点.不计带电粒子受到的重力,由此可以判断(

A. 此粒子在点的加速度小于在点的加速度

B. 此粒子在点的电势能大于在点的电势能

C. 此粒子在点的动能小于在点的动能

D. 电场中点的电势低于点的电势

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【题目】中央电视台综艺节目《加油向未来》中有一个橄榄球空中击剑游戏:宝剑从空中距地面高h处的B点自由落下,同时橄榄球(可看成质点)从A点以速度v0沿AB方向抛出,AB与水平方向的夹角为θ,恰好在空中C点击中剑尖,不计空气阻力。下列说法正确的是(

A. 若橄榄球以2v0的速度沿原方向抛出,必定在C点上方击中剑尖

B. 若橄榄球仍沿原方向抛出,能击中剑尖的最小速度为

C. 若橄榄球仍沿原方向抛出,能击中剑尖的最小速度为

D. 橄榄球仍沿原方向抛出,若速度过大则可能无法击中剑尖

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【题目】在真空中有两个固定的点电荷,它们之间的静电力大小为.下列做法可能实验使这两个点电荷间的静电力大小变为的是(

A. 保持它们之间的距离不变,而使它们的电荷量都变为原来的

B. 保持它们的电荷量不变,而使它们之间的距离变为原来的

C. 使它们之间的距离变为原来的倍,同时使它们的电荷量都变为原来的

D. 使它们之间的距离变为原来的倍,同时使它们的电荷量都变为原来的

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【题目】如图所示,为示波器工作原理的示意图,已知两平行板间的距离为d、板长为L,电子经电压为U1的电场加速后,从两平行板间的中央处垂直进入偏转电场。设电子的质量为me、电荷量为e

1求经过电场加速后电子速度v的大小;

2要使电子离开偏转电场时的偏转角度最大,两平行板间的电压U2应是多少?此时,从偏转电场射出时电子的动能是多大?

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【题目】关于电场强度和磁感应强度,下列说法中正确的是 ( )

A. 电场强度的定义式E =适用于任何静电场

B. 电场中某点电场强度的方向与在该点的带正电的检验电荷所受电场力的方向相同

C. 磁感应强度公式B=说明磁感应强度B与放入磁场中的通电导线所受安培力F成正比,与通电导线中的电流I和导线长度L的乘积成反比

D. 磁感应强度公式B=说明磁感应强度的方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向相同

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【题目】如图所示,放置在光滑水平地面上的物体Q质量为M =0.6kg,它的左边是一段长为l=0.5m的平板AB、右边是一个半径为r =0.1m的光滑半圆轨道,BC为半圆轨道处于竖直方向上的直径。一质量为m=0.2kg的小滑块P(可视为质点)开始时处于平板的左端A处,让滑块P和物体Q以方向相反的初速度同时开始相向运动,P、Q的初速度大小分别为v1=3m/s、v2=1m/s。已知滑块与平板之间的动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g=10m/s2

(1)求滑块滑至平板右端B的过程中,PQ组成的系统损失的机械能。

(2)求滑块P运动至半圆轨道的最高点C处时受到的轨道压力的大小。

(3)通过计算判断,滑块PC点脱离轨道后能否落到平板AB上。

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同步练习册答案