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由中国提供水磁体的阿尔法磁潜仪如图
所示,它曾由航天飞机携带升空,将来安装在阿
尔法国际空间站中,主要使命之一是探索宇宙中
的反物质。所谓的反物质即质量与正粒子相等,
带电量与正粒子相等但电性相反,例如反质子即
为
,假若使一束质子、反质子、
粒子和
反
粒子组成的射线,以相同的速度通过
进
入匀强磁场B2而形成的4条径迹,则 ( )
A.1、3是反粒子径迹
B.2、4为反粒子径迹
C.l、2为反粒子径迹
D.4为反
粒子径迹
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如图所示,绝缘杆两端同定带电小球A和B,轻杆处于水平向右的匀强电场中,不考虑两球之间的相互作用。初始时杆与电场线垂直,将杆右移的同时顺时针转过90°,发现A、B两球电势能之和不变。根据如图给出的位置关系,下列说法正确的是 ( )
A.A一定带正电,B一定带负电
B.A、B两球带电量的绝对值之
比![]()
C.A球电势能一定增加
D.电场力对A球和B球都不做功
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如图,倾角为d的斜面体放在粗糙的水平面上,质量为m的物体A与一劲度系数为
的轻弹簧相连。现用拉力F沿斜面向上拉弹簧,使物体爿在光滑斜面上匀速上滑,上滑的高度为h,斜面体始终处于静止状态。在这一过程中 ( )
A.弹簧的伸长量为
B.拉力F做的功为![]()
C.物体A的机械能增加![]()
D.斜而体受地面的静摩擦力大小等
于![]()
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一列简谐横渡沿』轴传播,如图甲、图乙分别为传播方向上相距3m的两质点的振动图像如果波长大于1.5m,则波的传播速度大小可能为 ( )
![]()
A.3m/s B.15 m/s C.10m/s D.6m/s
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如图所示,水平传送带AB足够长,质量为M=1 kg的木块随传送带一起以v1=3 m/s的速度向左匀速度运动(传送带由电动机带动,速度恒定),木块与传送带间的动摩擦因
数
=0.5;当木块运动至最左端A点时,一颗质量为m=20 g的子弹以v0=400 m/s水平向右的速度正对射入木块并穿出,穿出的速度u=50 m/s,设子弹射穿木块的时间极短, g取10 m/s2.求:
(1)木块向右运动距A点的最大距离是多少?
(2)木块再次与传送带等速时距左端A点的距离 ?
(3)求整个过程中,电动机多消耗的电能及子弹、木块和传送带这一系统所产生的总热量分别是多少?
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一辆汽车的质量是5×103 kg,发动机的额定功率为45 kW,汽车所受阻力恒为5 000 N,如果汽车从静止开始以0. 5 m/s2的加速度做匀加速直线运动,功率达到最大后又以额定功率运动了一段距离后汽车达到了最大速度,在整个过程中,汽车运动了67.5 m.问(1)在这个过程中,汽车发动机的牵引力做功多少?(2)在这个过程中汽车运动的总时间?
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如图所示,三个物体质量
,斜面体上表面光滑,与水平地面间摩擦力足够大,物体C距地面的高度为0. 8 m,斜面倾角为300. (g取10米/秒2)求:
(1)若开始时系统处于静止状态,斜面体与水平地面之间有无摩擦力?如果有,求出这个摩擦力;如果没有,请说明理由.
(2)若在系统静止时,去掉物体B,求物体C落地时的速度及物体A沿斜面上升的最大距离?(整个过程中物体A一直在斜面上,且C落地后不反弹)
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如图所示的装置可以测量飞行器在竖直方向上做匀加速直线运动的加速度.该装置是在矩形箱子的上、下壁上各安装一个可以测力的传感器,分别连接两根劲度系数相同(可拉伸可压缩)的轻弹簧的一端,弹簧的另一端都固定在一个滑块上,滑块套在光滑竖直杆上.现将该装置固定在一飞行器上,传感器P在上,传感器Q在下.飞行器在地面静止时,传感器P、Q显示的弹力大小均为10 N.(地面处的g=10 m/s2)
求:
(1)滑块的质量.
(2)当飞行器竖直向上加速飞到离地面
处时,此处的重力加速度为多大?(R是地球的半径)
(3)若在此高度处传感器P显示的弹力大小为F'=10 N,此时飞行器的加速度是多大?
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在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1. 00㎏的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02 s打一次点,当地的重力加速度g=9. 80m/s2.那么:
(1)纸带的 端(选填“左”或“右’)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和 点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量
= J,动能增加量
= J;(结果取3位有效数字)
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某同学通过实验对平抛运动进行研究,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图所示.O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度
是 m/s,抛出点的坐标x= m, y= m (g取10m/s2)
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