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如圖所示,在平行板電容器的兩板之間,存在相互垂直的勻強磁場和勻強電場,磁感應強度B1=0.40T,方向垂直紙面向里,電場強度E=2.0×105V/m,PQ為板間中線.緊靠平行板右側邊緣xOy坐標系的第一象限內(nèi),有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B2=0.25T,磁場邊界AO和y軸的夾角∠AOy=45°.一束帶電量q=8.0×10-19C的同位素正離子從P點射入平行板間,沿中線PQ做直線運動,穿出平行板后從y軸上坐標為(0,0.2m)的Q點垂直y軸射入磁場區(qū),離子通過x軸時的速度方向與x軸正方向夾角在45°~90°之間,不計離子重力,求:
(1)離子運動的速度為多大?
(2)x軸上被離子打中的區(qū)間范圍?
(3)離子從Q運動到x軸的最長時間?
(4)若只改變AOy區(qū)域內(nèi)磁場的磁感應強度大小,使離子都不能打到x軸上,磁感應強度大小B2´應滿足什么條件?
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許多科學家在物理學發(fā)展過程中都做出了重要貢獻,下列表述與事實不符的是:
A.牛頓最早提出了萬有引力定律
B.亞里士多德認為力是維持物體運動狀態(tài)的原因
C.胡克認為只有在一定的條件下,彈簧的彈力才與彈簧的形變量成正比
D.開普勒行星運動三大定律是根據(jù)萬有引力定律提出來的
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在同一地點,甲、乙兩物體沿同一方向做直線運動的速度—時間圖象如圖所示,則:
A.兩物體兩次相遇的時刻是2s末和6s末
B.4s后甲在乙前面
C.兩物體相距最遠的時刻是2s末
D.乙物體先向前運動2s,隨后向后運動
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如圖所示,質量為M的楔形物塊靜止在水平地面上,其斜面的傾角為θ。斜面上有一質量為m的小物塊,小物塊與斜面之間存在摩擦。用恒力F沿斜面向上拉小物塊,使之勻速上滑。在小物塊的運動過程中,楔形物塊始終保持靜止。地面對楔形物塊的支持力為:
A.(M+m)g B.(M+m)g-F C.(M+m)g+Fsinθ D.(M+m)g- Fsinθ
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如圖所示,彈簧左端固定,右端自由伸長到O點并系住物體m,現(xiàn)將彈簧壓縮到A點,然后釋放,物體一直可以運動到B點然后返回,如果物體受到的阻力恒定,則:
A.物體從A到O點先加速后減速
B.物體運動到O點時所受合力為零,速度最大
C.物體從A到O做加速運動,從O到B做減速運動
D.物體從A到O的過程加速度逐漸減小
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如圖所示,一根跨越光滑定滑輪的輕繩,兩端各連有一雜技演員(可視為質點),甲站于地面,乙從圖示的位置由靜止開始向下擺動,運動過程中繩始終處于伸直狀態(tài),當演員乙擺至最低點時,甲剛好對地面無壓力,則演員甲的質量與演員乙的質量之比為:
![]()
A.1︰1 B.2︰1 C.3︰1 D.4︰1
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我們的銀河系的恒星中大約有四分之一是雙星,某雙星由質量不等的星體和
構成,兩星在相互之間的萬有引力作用下繞兩者連線上某一定點O做勻速圓周運動。由天文觀察測得其運動周期為T,
到O點的距離為
,
和
的距離為
,已知引力常量為G。由此可求出
的質量為:
![]()
A. B.
C.
D.
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如圖所示,一水平方向足夠長的傳送帶以恒定的速度沿順時針方向運動,傳送帶右端有一與傳送帶等高的光滑水平面,物體以速率
沿直線向左滑上傳送帶后,經(jīng)過一段時間又返回光滑水平面上,這時速率為
,則下列說法正確的是:
A.若 <
,則
=
B.若
>
,則
=
C.不管多大,總有
=
D.只有
=
時,才有
=
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物體以v0的速度水平拋出,當其豎直分位移與水平分位移大小相等時,下列說法中正確的是:
A.豎直分速度與水平分速度大小相等 B.瞬時速度的大小為
C.運動時間為 D.運動位移的大小為
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一臺額定輸出功率為50kW的起重機將質量為1噸的貨物由靜止豎直吊起,最初貨物做勻加速運動,在2s末貨物的速度為4m/s。起動機達到額定功率后,保持輸出功率不變工作。g=10m/s2,不計額外功的損失,則:
A.起重機在2s末的輸出功率為48kW
B.起重機在2s內(nèi)的平均輸出功率為20kW
C.貨物維持勻加速運動的時間為2.5s
D.貨物被吊起過程中的最大速度為5m/s
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