【題目】如圖所示,海王星繞太陽沿橢圓軌道運動,運行的周期為T0,圖中P為近日點,Q為遠日點,M、N為軌道短軸的兩個端點。若只考慮海王星和太陽之間的相互作用,則海王星在從P經M、Q到N的運動過程中
A.從P到M所用的時間小于
B.從Q到N階段,機械能逐漸變大
C.從P到Q階段,速率逐漸變小
D.從P到M階段,萬有引力對它做正功
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【題目】如圖所示的xOy平面直角坐標系內,在x≤a的區(qū)域內,存在著垂直于xOy平面向外、磁感應強度為B的勻強磁場,位于坐標原點O的粒子源在xOy平面內沿各個方向發(fā)射速率相同的同種帶正電的粒子.已知沿y軸正方向發(fā)射的粒子經時間t0恰好從磁場的右邊界P(a,a)射出磁場.不計粒子的重力與相互作用力,求:
(1)粒子的比荷;
(2)磁場右邊界有粒子射出區(qū)域的長度。
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【題目】如圖所示,平行金屬導軌與水平面間的傾角為θ,導軌電阻不計,與阻值為R的定值電阻相連,勻強磁場垂直穿過導軌平面,磁感應強度為B.有一質量為m、長為l的導體棒從ab位置獲得平行于斜面的、大小為v的初速度向上運動,最遠到達a′b′的位置,滑行的距離為s,導體棒的電阻也為R,與導軌之間的動摩擦因數為μ.則
A.上滑過程中導體棒受到的最大安培力為
B.上滑過程中導體棒損失的機械能為mv2-mgssin θ
C.上滑過程中導體棒克服安培力做的功為mv2
D.上滑過程中電流做功發(fā)出的熱量為mv2-mgs(sin θ+μcos θ)
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【題目】如圖所示,一勁度系數為k的輕質彈簧,上端固定,下端連著一質量為m的物塊A,A放在托盤B上,B的質量也為m。初始時在豎直向上的力F作用下系統(tǒng)靜止,彈簧處于自然長度,F改變豎直向上的力F的大小,使A勻加速下降。已知重力加速度為g,A的加速度為a=0.25g,空氣阻力不計,彈簧始終在彈性限度內,則在A勻加速下降的過程中,以下說法正確的是( 。
A.B對A的支持力可能為0.85mg
B.彈簧的最大形變量為
C.力F對B的作用力可能為0.9mg
D.力F對B的作用力最小值為0.65mg
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【題目】一勻強電場的方向平行于xOy平面,平面內a、b、c三點的位置如圖所示,三點的電勢分別為10 V、17 V、26 V.下列說法正確的是( )
A.電場強度的大小為2.5 V/cm
B.坐標原點處的電勢為1 V
C.電子在a點的電勢能比在b點的低7 eV
D.電子從b點運動到c點,電場力做功為9 eV
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【題目】要測量一電源的電動勢E(小于3 V)和內阻r(約1 Ω),現有下列器材:電壓表V(0~3 V~15 V)、電阻箱(0~999.9 Ω)、定值電阻R0=2 Ω、開關和導線.某實驗小組根據所給器材設計了如圖甲所示的實驗電路
(1)電路中定值電阻R0的作用是保護________(填“電源”或“電壓表”)
(2)A同學調節(jié)電阻箱阻值R,讀出對應的電壓表讀數U,得到兩組數據:R1=2.0 Ω時U1=2.24 V;R2=4.0 Ω時U2=2.40 V.由這兩組數據可求得電源的電動勢為E=______V,內阻r=______Ω(結果保留兩位有效數字)
(3)B同學圖乙作圖法計算,圖象斜率為K,縱軸截距為b,則 E=______V,內阻r=______Ω。(用k和b表示)
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【題目】如圖所示,兩平行金屬板A、B長為L=8cm,板間距為d=8cm,A板電勢比B板高300V。一質量為m=10–20 kg、電荷量為q=10–10 C的帶正電粒子(重力不計)以v0=2×106m/s的初速度沿兩板中心線RO射入電場中;粒子飛出板間電場,經過MN、PS間的無電場區(qū)域后,進入固定在O點的點電荷Q形成的電場區(qū)域,該電場不受界面PS影響;粒子最后垂直打在放置于中心線處的熒光屏bc上。已知PS⊥RO,MN、PS相距12cm,O點與界面PS相距9cm,靜電力常量k=9×109 N·m2/C2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
(1)求粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離。
(2)試粗略畫出粒子運動全過程的軌跡。
(3)求點電荷Q的電性及電荷量大小。(結果保留三位有效數字)
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【題目】下列關于電流、電阻和電阻率的說法正確的是( )
A.由,可知I與q成正比
B.由可知,導體的電阻跟導體兩端的電壓成正比,跟導體中電流成反比
C.由可知,導體的電阻率跟導體的電阻和橫截面積乘積成正比,與導體長度成反比
D.由,可知導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻成反比
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【題目】如圖所示,質量M=kg的木塊A套在水平桿上,并用輕繩將木塊A與質量m=kg的小球相連。今用跟水平方向成α=300角的力F=N,拉著球帶動木塊一起向右勻速運動,運動中M、m相對位置保持不變,取g=10m/s2。求:
(1)運動過程中輕繩與水平方向夾角θ;
(2)木塊與水平桿間的動摩擦因數μ。
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