【題目】如圖所示,勻強電場方向沿x軸的負方向,場強大小為E。在A(d,0)點有一個靜止的中性微粒,由于內部作用,某一時刻突然分裂成兩個質量均為m、速度等大反向的帶電微粒,其中電荷量為q的微粒1沿y軸負方向運動,經過一段時間到達B(0,-d)點。不計重力和分裂后兩微粒間的作用。試求:
(1)當微粒1到達B點時,微粒1的速度;
(2)當微粒1到達B點時,兩微粒間的距離。
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【題目】如圖,兩個滑塊A和B的質量分別為4kg和2kg,放在靜止于水平地面上的足夠長的木板C上,兩者與木板間的動摩擦因數(shù)均為0.4:木板的質量為2kg,與地面間的動摩擦因數(shù)為0.1.某時刻A滑塊獲得初速度v0=4m/s,0.5秒后A、B發(fā)生碰撞,碰撞過程時間極短AB總動能損失0.5J,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,不計滑塊大小,取重力加速度大小g=10ms2.求
(1)求碰撞前滑塊A和B的速度;
(2)A,B,C剛共速時候的速度。
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【題目】中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是中國自行研制的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng),是繼美國全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯格洛納斯衛(wèi)星導航系統(tǒng)、歐洲伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng)之后第四個成熟的衛(wèi)星導航系統(tǒng)。2018年12月27日北斗三號基本系統(tǒng)完成建設,即日起提供全球服務。在北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)中,有5顆地球靜止軌道衛(wèi)星,它們就好像靜止在地球上空的某一點。對于這5顆靜止軌道衛(wèi)星,下列說法正確的是
A. 它們均位于赤道正上方
B. 它們的周期小于近地衛(wèi)星的周期
C. 它們離地面的高度都相同
D. 它們必須同時正常工作才能實現(xiàn)全球通訊
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【題目】如圖所示,實線是一簇未標明方向的勻強電場的電場線,虛線是一帶電粒子通過該電場區(qū)域時的運動軌跡,a、b是軌跡上的兩點.若帶電粒子在運動中只受電場力作用,則根據(jù)此圖可知( )
A. 帶電粒子所帶電性
B. 帶電粒子在a、b兩點的受力方向
C. 帶電粒子在a、b兩點的速度何處較大
D. 帶電粒子在a、b兩點的電勢能何處較大
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【題目】鐵路運輸中設計的多種裝置都運用了電磁感應原理。有一種電磁裝置可以向控制中心傳輸信號以確定火車的位置和運動狀態(tài),裝置的原理是:將能產生勻強磁場的磁鐵安裝在火車首節(jié)車廂下面,如圖甲所示(俯視圖),當它經過固定在兩鐵軌間的矩形線圈時,線圈便產生一個電信號傳輸給控制中心。線圈寬為l1,長為l2,匝數(shù)為n。設勻強磁場只分布在一個長方形區(qū)域內,該區(qū)域的長(沿火車行進方向)為L,磁場寬度大于線圈寬度。當火車首節(jié)車廂向右運動通過線圈時,控制中心接收到線圈兩端電壓u與時間t的關系如圖乙所示(ab、cd均為直線),則
A. 勻強磁場的長度L可能小于線圈長度l2
B. 在t1~t2時間內,M點電勢高于N點電勢
C. 在t1~t2時間內,火車加速度大小為
D. 將M、N兩點用導線短接,設線圈所在回路的總電阻為R,t1時刻火車速度為v1,則該時刻線圈受到的安培力大小為
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【題目】如圖所示,理想變壓器原線圈接有正弦式交流電,R為滑動變阻器,C為平行板電容器,A為交流電流表.下列措施能使A示數(shù)增大的是( )
A. 僅減小交流電的頻率
B. 僅將滑片P向上移動
C. 僅減小C兩板間距離
D. 僅增大原線圈的匝數(shù)
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【題目】如圖所示,地面上方分布著豎直向上的勻強電場.一帶正電的小球從油中A處由靜止釋放后豎直下落,已球在AB段做加速運動,在BC段做勻速運動,M和N是小球下落過程中經過的兩個位置.在此過程中,小球
A. 在AB段的加速度大小逐漸增大
B. 在N點的機械能比M點的小
C. 機械能和電勢能的總量保持不變
D. 機械能的變化量大于電勢能的變化量
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【題目】兩個氘核聚變的核反應方程為,其中氘核的質量為2.0130 u,氦核的質量為3.0150 u,中子的質量為1.0087 u,1 u相當于931.5 MeV,在兩個氘核以相等的動能0.35 MeV進行對心碰撞,并且核能全部轉化為機械能的情況下,下列說法正確的是
A. 該核反應吸收的能量為2.14 MeV
B. 核反應后氦核與中子的動量等大反向
C. 核反應后氦核的動能為0.71 MeV
D. 核反應后中子的動能為0.71 MeV
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【題目】如圖所示,在的一、二象限范圍內分布著一個勻強電場,方向與軸正向相同,在的一、二象限范圍內分布站一個勻強磁場,方向垂直于平面向里,F(xiàn)將某質量為、電荷量為的正粒子置于原點,使其以速度沿軸正方向射入電場。經過一段時間粒子從位置為離開電場上邊緣進入磁場,若粒子恰好沒有從的邊界離開磁場。(已知,不計粒子重力),求:
(1)電場強度;
(2)磁感應強度;
(3)粒子第一次在磁場中運動的時間。
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