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如图甲所示,竖直挡板
左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度
,磁感应强度
随时间
变化的关系如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向,
时刻,一质量
、电荷量
的微粒在O点具有竖直向下的速度
,
是挡板MN上一点,直线
与挡板MN垂直,取
,则微粒下一次经过直线
时与O点的距离为
A. 1.2 m B.0.6 m C.2.4 m D.1.8 m
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某物体由静止开始做直线运动,物体加速度a随时间t的变化图象如图所示,下列关于该物体运动情况的说法正确的是
A.物体在2~4s内做匀速直线运动
B.物体在4s末离出发点最远
C.物体始终向同一方向运动
D.物体在0~4s和在4~8s内的位移相同
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理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器R的滑片.下列说法正确的是
A.副线圈输出电压的频率为100 Hz
B.理想交流电压表的示数为31.1 V
C.P向下移动时,变压器原、副线圈中电流都变大
D.P向上移动时,变压器的输出功率增大
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美国宇航局2011年12月5日宜布,他们发现了太阳系外第一个类似地球的、可适合居住的行星——“开普勒一226”,其直径约为地球的2.4倍,至今该行星的确切质量和表面成分仍不清楚.假设该行星的密度和地球相当,根据以上信息,估算该行星的第一宇宙速度等于
A.3.3×103m/s B.7.9×103 m /s C.1.2×104m/s D.1.9×104m/s
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如图所示,A、B两物体的质量分别是
和
,整个系统处于静止状态,不计滑轮的质量和一切摩擦。如果绳的一端由P点缓慢向左运动到Q点,整个系统始终处于平衡状态,关于绳子拉力大小F和两滑轮间绳子与水平方向的夹角α的变化,以下说法中正确的是
A.F变小,α变小 B.F变大,α变小 C.F不变,α不变 D.F不变,α变大
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如图,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上的O点,此时弹簧处于原长.另一质量与B相同的滑块A从导轨上的P点以初速度v0向B滑行,当A滑过距离l时,与B相碰.碰撞时间极短,碰后A、B粘在一起运动.设滑块A和B均可视为质点,与导轨的动摩擦因数均为μ.重力加速度为g.求:
①碰后瞬间,A、B共同的速度大小;
②若A、B压缩弹簧后恰能返回到O点并停止,求弹簧的最大压缩量.
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下列五幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )(填入正确选项前的字母,选对一个给3分,选对两个给4分,选对三个给6分,每选错一个扣3分,最低得0分)
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A.图甲:原子是由原子核和核外电子组成,原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成
B.图乙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
C.图丙:用中子轰击铀核使其发生聚变……,链式反应会释放出巨大的核能
D.图丁:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一
E.图戊:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的
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雨过天晴,人们常看到天空中出现彩虹,它是阳光照射到空中弥漫的水珠上时出现的现象.在说明这个现象时,需要分析光线射入水珠后的光路.一细束某种单色光线射入水珠,水珠可视为一个半径R=10mm的球,球心O到入射光线的垂直距离d=8mm,水的折射率n=4/3.
①在图上画出该束光线射入水珠后,第一次从水珠中射出的光路图.
②求这束光线从射入水珠到第一次射出水珠,光线偏转的角度.
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下列说法中正确的是( )(填入正确选项前的字母,选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每错选一个扣3分,最低得分为0分)
A.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象
B.做简谐运动的质点,其振动能量与振幅无关
C.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10cm长的细线和小铁球
D.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关
E.各种电磁波在真空中的传播速度与光速一样,为3×108m/s
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如图所示,PQ是两块平行金属板,上极板接电源正极,两极板之间的电压为U =1.2×104V,一群带负电粒子不停的通过P极板的小孔以速度v0=2.0×104m/s垂直金属板飞入,通过Q极板上的小孔后,垂直AC边的中点O进入边界为等腰直角三角形的匀强磁场中,磁感应强度为B=1.0T,边界AC的长度为a=1.6m,粒子比荷
.不计粒子的重力.求:
(1)粒子进入磁场时的速度大小是多少?
(2)粒子在磁场中运动的时间?打在什么位置?
(3)若在两极板间加一正弦交变电压U =9.6×104sin314t(V),则这群粒子可能从磁场边界的哪些区域飞出?并求出这些区域.(每个粒子在电场中运动时,可认为电压是不变的)
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