如圖所示,傾角為a的光滑斜面下端固定一絕緣輕彈簧,M點固定一個質量為m、帶電量為-q的小球Q,整個裝置處在電場強度大小為E、方向沿斜面向下的勻強電場中,F(xiàn)把一個帶電量為+g的小球P從N點由靜止釋放,釋放后P沿著斜面向下運動,N點與彈簧的上端和M的距離均為so,P、Q以及彈簧的軸線ab與斜面平行,兩小球均可視為質點和點電荷,彈簧的勁度系數(shù)為k0,靜電力常量為k。則
A.小球P返回時,可能撞到小球Q
B.小球P在N點的加速度大小為![]()
C.小球P沿著斜面向下運動過程中,其電勢能可能增大
D.當彈簧的壓縮量為
時,小球P的速度最大
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如右圖所示,兩個垂直紙面的勻強磁場方向相反,磁感應強度的大小均為
,磁場區(qū)域的寬度均為a,一正三角形導線框ACD(高為a),從圖示位置沿圖示方向勻速穿過兩磁場區(qū)域,則下圖中感應電流I(以逆時針方向為電流的正方向)與線框移動距離x的關系圖象正確的是( )
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如圖所示,光滑的凸輪繞O軸勻速轉動,C、D是凸輪邊緣上的兩點,AB桿被限制在豎直方向移動,桿下端A在O點正上方與凸輪邊緣接觸且被托住.圖示位置時刻,AB桿下降速度為v,則
A.凸輪繞O軸逆時針方向旋轉
B.凸輪上C、D兩點線速度大小相等
C.凸輪上C、D兩點加速度大小相等
D.凸輪上與桿下端接觸點的速度大小一定為v
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2013年3月14日,歐洲核子研究中心的物理學家宣布,他們利用強子(質子)對撞機發(fā)現(xiàn)了粒子物理標準模型所預言的希格斯粒子,它可用來解釋粒子獲得質量的機制.希格斯與恩格勒因此獲得2013年度的諾貝爾物理學獎.希格斯粒子的能量約為125GeV (1GeV=109eV),與之對應的質量約為 kg(結果保留一位有效數(shù)字).若對撞機中高速運動的質子的速度為v,質量為m,普朗克常量為h,則該質子的物質波波長為
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質子和中子是由更基本的粒子即所謂“夸克”組成的.兩個強作用電荷相反(類似于正負電荷)的夸克在距離很近時幾乎沒有相互作用(稱為“漸近自由”);在距離較遠時,它們之間就會出現(xiàn)很強的引力(導致所謂“夸克禁閉”).作為一個簡單的模型,設這樣的兩夸克之間的相互作用力F與它們之間的距離r的關系為:
式中F0為大于零的常量,負號表示引力.用E表示夸克間的勢能,令E0=F0(r2-r1),取無窮遠為勢能零點.下列E-r圖示中正確的是( )
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在均勻介質中,t=0時刻振源O沿+y方向開始振動,t=0.9s時x軸上0至14 m范圍第一次出現(xiàn)圖示的簡諧橫波波形。由此可以判斷:波的周期為 s,x=20m處質點在0~1.2 s內通過的路程為 m。
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一個國際研究小組借助于智利的甚大望遠鏡,觀測到了一組雙星系統(tǒng),它們繞兩者連線上的某點O做勻速圓周運動,如圖所示。此雙星系統(tǒng)中體積較小成員能“吸食”另一顆體積較大星體表面物質,達到質量轉移的目的。假設在演變的過程中兩者球心之間的距離保持不變,則在最初演變的過程中
A.體積較大星體圓周運動軌跡半徑變大,線速度也變大
B.它們做圓周運動的角速度不斷變大
C.體積較大星體圓周運動軌跡半徑變大,線速度變小
D.它們做圓周運動的萬有引力保持不變
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如圖所示,在等量異種點電荷的電場中,a、b、c、d四點圍成的正方形關于兩點電荷連線和中垂線對稱,e、f、g、h分別為各邊中點。則下列說法中正確的是:
A、a、b、c、d四點電場強度相同
B、e點電場強度大于h點電場強度
C、試探電荷
在a點電勢能大于e點電勢能
D、將試探電荷
從e移動到h電場力所做的功大于從f移動到g所做的功
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如圖所示,兩根相距為L的平行直導軌水平放置,R為固定電阻,導軌電阻不計。電阻阻值也為R的金屬桿MN垂直于導軌放置,桿與導軌之間有摩擦,整個裝置處在豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度大小為B。t=0時刻對金屬桿施加一水平外力F作用,使金屬桿從靜止開始做勻加速直線運動。下列關于外力F、通過R的電流I、摩擦生熱Q(圖C為拋物線)、外力F的功率P隨時間t變化的圖像中正確的是
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