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如圖所示,在xOy平面的第三象限有一場強為E的勻強電場,電場的方向平行于y軸向上;在第四象限有一勻強磁場,方向垂直于紙面.平面內其他部分為真空.有一質量為m,電荷量﹣q的質點由電場左側平行于x軸以初速度v0從A點射入電場.質點到達x軸上M點時,速度方向與x軸的夾角為θ,M點與原點O的距離為d.接著,質點進入磁場,并從y軸上的N點(圖中沒有畫出)垂直于y軸飛離磁場.不計重力影響.求
(1)A點的橫坐標;
(2)勻強磁場的磁感應強度強B
的大小和方向;
(3)質點從A到N的時間. ![]()
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如圖所示是一個設計“過山車”的試驗裝置的原理示意圖,光滑斜面AB與豎直面內的圓形軌道在B點平滑連接,圓形軌道半徑為R.一個質量為m的小車(可視為質點)在A點由靜止釋放沿斜面滑下,當它第一次經(jīng)過B點進入
圓形軌道時對軌道的壓力為其重力的7倍,小車恰能完成圓周運動并第二次經(jīng)過最低點沿水平軌道向右運動.已知重
力加速度為g.
(1)求A點距水平面的高度h;
(2)假設小車在豎直圓軌道左、右半圓軌道部分克服摩擦阻力做的功相等,求小車第二次經(jīng)過豎直圓軌道最低點時的速度大。
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在地質、地震、勘探、氣象和地球物理等領域的研究中,需要精確的重力加速度g值,g值可由實驗精確測定.近年來測g值的一種方法叫“對稱自由下落法”,它是將測g歸于測長度和時間,以穩(wěn)定的氦氖激光波長為長度標準,用光學干涉的方法測距離,以銣原子鐘或其他手段測時間,能將g值測得很準,具體做法是:將真空長直管沿豎直方向放置,自其中O點向上拋小球又落至原處的時間為T2,在小球運動過程中經(jīng)過比O點高H的P點,小球離開P點至又回到P點所用的時間為T1,測得T1、T2和H,可求得g等于( )
A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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如圖所示的直線是真空中某電場的一條電場線,A、B是這條直線上的兩點,一電子以速度vA經(jīng)過A點向B點運動,經(jīng)過一段時間后,電
子以速度vB經(jīng)過B點,且vA和vB的方向相反,則( )
A. A點的場強一定大于B點的場強
B. A點的電勢一定低于B點的電勢
C. 電子在A點的速度一定小于在B點的速度
D. 電子在A點的電勢能一定小于在B點的電勢能
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地球同步衛(wèi)星質量為m,離地高度為h,若地球半徑為R0,地球表面處重力加速度為g0,地球自轉角速度為ω0,則同步衛(wèi)星所受的地球對它的萬有引力的大小為( )
A. 0 B. m![]()
C. m
D. 以上結果都不正確
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一質量為1kg的物體被人用手由靜止豎直向上提升1m,此時物體的速度為2m/s,則在此
過程中(g 取10m/s2)( )
A. 手對物體做功12J B. 合外力對物體做功12J
C. 合外力對物體做功2J D. 物體克服重力做
功10J
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如圖所示,用輕
繩將小球懸于O點,力F拉住小球使懸線偏離豎直方向60°角,小球處于平衡狀態(tài),要使F有最小
值,F(xiàn)與豎直方向的夾角θ是
( )
A. 90° B. 60° C. 30° D. 0°
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如圖所示,靜止在光滑水平面上的物體A,一端靠著處于自然狀態(tài)的彈簧.現(xiàn)對物體作用一水平恒力,在彈簧被壓縮到最短的過程中,物體的速度和加速度變化的情況是( )
A. 速度增大,加速度增
大
B. 速度增大,加速度減小
C. 速度先增大后減小,加速度先增大后減小
D. 速度先增大后減小,加速度先減小后增大
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如圖所示,兩條足夠長的平行金屬導軌相距L,與水平面的夾角為
,整個空間存在垂直于導軌平面的勻強磁場,磁感應強度大小均為B,虛線上方軌道光滑且磁場方向向上,虛線下方軌道粗糙且磁場方向向下.當導體棒EF以初速度
沿導軌上滑至最大高度的過程中,導體棒MN一直靜止在導軌上,若兩導體棒質量均為m、電阻均為R,導軌電阻不計,重力加速度為g,在此過程中導體棒EF上產(chǎn)生的焦耳熱為Q,求:
(1)導體棒MN受到的最大摩擦力;
(2)導體棒EF上升的最大高度.
![]()
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