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【題目】如圖甲所示,圓形的剛性金屬線圈與一平行板電容器連接,線圈內存在垂直于線圈平面的勻強磁場,磁感應強度B隨時間變化的關系如圖乙所示(以圖示方向為正方向).t=0時刻,平行板電容器間一帶正電的粒子(重力可忽略不計)由靜止釋放,假設粒子運動未碰到極板,不計線圈內部磁場變化對外部空間的影響,下列粒子在板間運動的速度圖象和位移圖象(以向上為正方向)中,正確的是( 。
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【題目】如圖所示,E為電源,其內阻不可忽略,RT為熱敏電阻,其阻值隨溫度的升高而減小,R為定值電阻,C為平行板電容器,G為靈敏電流計.
閉合開關S,當環(huán)境溫度明顯降低且穩(wěn)定后,下列說法正確的是( 。
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A. R兩端電壓變大
B. RT兩端電壓變大
C. C所帶電荷量減小
D. 溫度降低的過程中,G中電流方向由a到b
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【題目】如圖所示,把球夾在豎直墻和木板BC之間,不計摩擦。球對墻的壓力為FN1,球對板的壓力為FN2。在將板BC逐漸放至水平的過程中,說法正確的是( )
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A. FN1、FN2都增大
B. FN1、FN2都減小
C. FN1增大,FN2減小
D. FN1減小,FN2增大
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【題目】如圖所示,質量相同的兩物體從同一高度由靜止開始運動,A沿著固是在地面上的光滑斜面下滑,B做自由落體運動.兩物體分別到達地面時下列說法正確的是()
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A. 重力做功WGA<WGB
B. 重力的平均功率![]()
C. 重力的瞬時功率PA>PB
D. 合力做功W合A=W合B
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【題目】如圖,斜面體質量為M,傾角為θ,置于水平地面上,當質量為m的小木塊沿斜面體的光滑斜面自由下滑時,斜面體仍靜止不動。則( 。
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A. 斜面體受地面的支持力為Mg
B. 斜面體受地面的支持力為(m+M)g
C. 斜面體與地面間沒有摩擦力
D. 斜面體與地面的摩擦力為![]()
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【題目】美國物理學家勞倫斯于1932年發(fā)明的回旋加速器,應用運動的帶電粒子在磁場中做圓周運動的特點,能使帶電粒子在較小的空間范圍內經過電場的多次加速獲得較大的能量,使人類在獲得較高能量帶電粒子方面前進了一步.如圖所示為一種改進后的回旋加速器的示意圖,其中盒縫間的加速電場的場強大小恒定,且被限制在A、C板間,帶電粒子從P0處靜止釋放,并沿電場線方向射入加速電場,經加速后再進入D形盒中的勻強磁場做勻速圓周運動,對于這種改進后的回旋加速器,下列說法正確的是( 。
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A. 帶電粒子每運動一周被加速兩次
B. P1P2=P2P3
C. 加速粒子的最大速度與D形盒的尺寸無關
D. 加速電場的方向不需要做周期性的變化
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【題目】如圖示,質量為m1的小球A用不可伸長的輕質細繩懸掛,從偏離豎直方向θ角位置靜止釋放,在最低點與靜止小球B發(fā)生對心彈性碰撞, B球位于四分之一圓弧CD的圓心O處的光滑小支架上,圓弧半徑與細繩長度均為R,OC邊水平,B球質量為m2,A、B小球可視為質點,求
(1)A球擺到最低點與B球發(fā)生碰撞前繩子的拉力大小F;
(2)碰后B球的速度大小vB;
(3)小球B到達圓弧面的最小動能EK
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【題目】如圖所示,某一運動員從弧形雪坡上沿水平方向飛出后,又落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡的傾角為
,飛出時的速度大小為
,不計空氣阻力,運動員飛出后在空中的姿勢保持不變,重力加速度為g,則( )
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A. 如果
不同,則該運動員落到雪坡時的速度方向也就不同
B. 不論
多大,該運動員落到雪坡時的速度方向都是相同的
C. 運動員落到雪坡時的速度大小是![]()
D. 運動員在空中經歷的時間是![]()
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【題目】如圖是遠距離輸電的示意圖,變壓器均為理想變壓器,發(fā)電機的輸出電壓恒定,輸電線上損耗的功率為△P。變壓器原副線圈的電壓以及電流用圖中的量表示。則當用戶用電處于高峰期時,下列說法正確的是( )
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A. U2變大 B. U4變小 C. △P變小 D. I1變小
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【題目】如圖所示,由A、B兩平行板構成的電容器,電容為C,原來不帶電。電容器的A板接地,并且中心有一個小孔,通過這個小孔向電容器中射入電子,射入的方向垂直于極板,射入的速度為v0如果電子的發(fā)射是一個一個單獨進行的,即第一個電子到達B板后再射第二個電子,并且所有和B板相碰的電子都留在B板上。隨著電子的射入,兩極板間的電勢差逐漸增加,直至達到一個穩(wěn)定值。已知電子的質量為m、電量為e,電子所受的重力可忽略不計,A、B兩板的距離為L。
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(1)有n個電子到達B板上,這時兩板間電場的場強E多大?
(2)最多能有多少個電子和B板相碰?
(3)到達B板的第1個電子在兩板間運動的時間和最后一個電子在兩板間運動的時間相差多少?
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