【題目】有一個質量為4kg的物體在平面內運動,在x方向的速度圖像和y方向的位移圖像分別如圖甲、乙所示,下列說法正確的是( 。
A.物體做勻變速直線運動B.物體所受的合外力為22 N
C.2 s時物體的速度為6 m/sD.0時刻物體的速度為5 m/s
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【題目】“嫦娥二號”衛星發射后直接進入近地點高度200千米、遠地點高度約38萬千米的地月轉移軌道直接奔月,如圖所示.當衛星到達月球附近的特定位置時,衛星就必須“急剎車”,也就是近月制動,以確保衛星既能被月球準確捕獲,又不會撞上月球,并由此進入近月點100千米、周期12小時的橢圓軌道a.再經過兩次軌道調整,進入100千米的極月圓軌道b,軌道a和b相切于P點.下列說法正確的是( )
A. “嫦娥二號”衛星的發射速度大于7.9 km/s,小于11.2 km/s
B. “嫦娥二號”衛星的發射速度大于11.2 km/s
C. “嫦娥二號”衛星在a、b軌道經過P點的速度va=vb
D. “嫦娥二號”衛星在a、b軌道經過P點的加速度分別為aa、ab,則aa<ab
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【題目】如圖所示,水平實驗臺A端固定,B端左右可調,將彈簧左端與實驗平臺固定,右端 有一可視為質點,質量為2kg的滑塊緊靠彈簧(未與彈黃連接),彈簧壓縮量不同時, 將滑塊彈出去的速度不同.圓弧軌道固定在地面并與一段動摩擦因素為0.4的粗糙水平地面相切D點,AB段最長時,BC兩點水平距離xBC=0.9m,實驗平臺距地面髙度h=0.53m,圓弧半徑R=0.4m,θ=37°,已知 sin37° =0.6, cos37° =0.8. (g=10 m/s2)完成下列問題:
(1)軌道末端AB段不縮短,壓縮彈簧后將滑塊彈出,求落到C點時速度與水平方向夾角;
(2)滑塊沿著圓弧軌道運動后能在DE上繼續滑行2m,求滑塊在圓弧軌道上對D點的壓力大。
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【題目】兩點電荷固定在
軸上,位置如圖。在+
軸上每一點的電勢隨
變化的關系如圖所示, 其中
處的電勢為零,
處的電勢最低。下列說法正確的是
A. 處的電場強度為零B.
處的電場強度為零
C. 兩點電荷均帶正電D.
的電荷量比
的大
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【題目】如圖所示,虛線a、b、c代表某一電場中的三個等勢面,相鄰等勢面之間的電勢差相等,實線為一帶正電的粒子僅在電場力作用下通過該區域時的運動軌跡,P、R、Q是這條軌跡上的三點,其中R在等勢面b上.下列判斷正確的是( )
A. 三個等勢面中,c的電勢最低
B. 帶電粒子在P點的電勢能比在Q點的大
C. 帶電粒子在P點的動能與電勢能之和比在Q點的小
D. 帶電粒子在R點的加速度方向垂直于等勢面b
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【題目】如圖軌道是由一直軌道和一半圓軌道組成,一個小滑塊從距軌道最低點B為h的A處由靜止開始運動,滑塊質量為m,不計一切摩擦。則( 。
A.若要使滑塊能返回到A點,則h≤R
B.若滑塊能通過圓軌道最高點D,h最小為2.5R
C.若h=2R,滑塊會從C、D之間的某個位置離開圓軌道做斜拋運動
D.若h=2R,當滑塊到達與圓心等高C點時,對軌道的壓力為3mg
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【題目】如圖所示,為一環形磁約束裝置的原理圖,圓心為原點O、半徑為R0的圓形區域Ⅰ內有方向垂直xOy平面向里的勻強磁場。一束質量為m、電荷量為q、初速度為v0的帶正電粒子從坐標為(0、R0)的A點沿y負方向射入磁場區域Ⅰ,粒子全部經過x軸上的P點,方向沿x軸正方向。當在環形區域Ⅱ加上方向垂直于xOy平面的勻強磁場時,上述粒子仍從A點沿y軸負方向射入區域Ⅰ,粒子經過區域Ⅱ后從Q點第2次射入區域Ⅰ,已知OQ與x軸正方向成60°。不計重力和粒子間的相互作用。求:
(1)區域Ⅰ中磁感應強度B1的大小;
(2)若要使所有的粒子均約束在區域內,則環形區域Ⅱ中B2的大小、方向及環形半徑R至少為多大;
(3)粒子從A點沿y軸負方向射入后至再次以相同的速度經過A點的運動周期。
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【題目】如圖所示,在xOy平面直角坐標系中,直角三角形ACD內存在垂直平面向里磁感應強度為B的勻強磁場,線段CO=OD=L,CD邊在x軸上,∠ADC=30°。電子束沿y軸方向以相同的速度v0從CD邊上的各點射入磁場,已知這些電子在磁場中做圓周運動的半徑均為,在第四象限正方形ODQP內存在沿x軸正方向、大小為E=Bv0的勻強電場,在y=-L處垂直于y軸放置一足夠大的平面熒光屏,屏與y軸交點為P。忽略電子間的相互作用,不計電子的重力。
(1)電子的比荷;
(2)從x軸最右端射入電場中的電子打到熒光屏上的點與P點間的距離:
(3)射入電場中的電子打到熒光屏上的點距P的最遠距離。
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【題目】質量為m的小球用長為L的輕細線連接在質量為M的底座上,在豎直平面上做圓周運動,在最高點速度為v1,最低點速度為v2,求
(1)小球運動到最高點和最低點時底座對地面的壓力大小。
(2)小球在哪個位置時底座有離開地面的可能性?此時小球的速度多大?
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