如图所示,质量为m,电量为q的带正电的物体,在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的水平面向左运动,则( )


A.若另加一个电场强度为![]()
,方向水平向右的匀强电场,物体做匀速运动
B.若另加一个电场强度为![]()
,方向竖直向上的匀强电场,物体做匀速直线运动
C.物体的速度由v减小到零所用的时间等于![]()
![]()
D.物体的速度由v减小到零所用的时间小于![]()
![]()
如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中( )

A. 小球与弹簧组成的系统机械能守恒
B. 小球的重力势能增加W1
C. 小球的机械能增加W1+
mv2
D. 小球的电势能减少W2
如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,abcd为半径是R的
光滑圆弧形轨道,a为轨道最高点,de面水平且有一定长度.今将质量为m的小球在d点的正上方高为h处由静止释放,其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力。则以下正确的是

A.只要h大于R,释放后小球就能通过a点
B.无论怎样改变h,都不可能使小球通过a点后落回轨道内
C.调节h,可以使小球通过a点做自由落体运动
D.只要改变h,就能使小球通过a点后,既可以落回轨道内又可以落到de面上
根据表格中的内容,判断下列说法正确的是( )
材料 铯 钙 镁 铍 钛 金
逸出功W/eV 1.9 2.7 3.7 3.9 4.1 4.8
A.只要入射光的强度足够大,照射时间足够长,表中的金属均可以发生光电效应
B.用某光照射表中金属,均能够发生光电效应,则从铯表面逸出的光电子的最大初动能最大
C.使表中金属发生光电效应时,铯的极限频率最小
D.使表中金属发生光电效应时,金的极限波长最小
某有线制导导弹发射时,在导弹发射基地和地导弹间连一根细如蛛丝的特制光纤(像放风筝一样),它双向传输信号,能达到有线制导作用.光纤由纤芯和包层组成,其剖面如图所示,其中纤芯材料的折射率n1=2,包层折射率n2=
,光纤长度为3
×103 m.(已知当光从折射率为n1的介质射入折射率为n2的介质时,入射角θ1、折射角θ2间满足关系:n1sinθ1=n2sinθ2)
(1)试通过计算说明从光纤一端入射的光信号是否会通过包层“泄漏”出去;
(2)若导弹飞行过程中,将有关参数转变为光信号,利用光纤发回发射基地经瞬间处理
后转化为指令光信号返回导弹,求信号往返需要的最长时间。

在xOy平面内有一匀强电场,场强为E,方向未知,电场线跟x轴的负方向夹角为θ,电子在坐标平面xOy内,从原点O以大小为v0、方向沿x正方向的初速度射入电场,最后打在y轴上的M点,如图所示.(已知电子的质量为m,电荷量为e,重力不计)则( )

A.O点电势低于M点电势
B.运动过程中电子在M点电势能最多
C.运动过程中,电子的电势能先减少后增加
D.电场力对电子先做负功,后做正功
四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较

A.a的向心加速度最大 B.相同时间内b转过的弧长最长 C.c相对于b静止 D.d的运行周期可能是23 h
在竖直平面内有一个粗糙的![]()
圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.45m.一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时以一定的水平速度离开轨道,落地点C距轨道最低点的水平距离x=0.6m.空气阻力不计,g取10m/s2,求:
(1)小滑块离开轨道时的速度大小;
(2)小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小;
(3)小滑块在轨道上运动的过程中,克服摩擦力所做的功.


某人造卫星运动的轨道可近似看作是以地心为中心的圆.由于阻力作用,人造卫星到地心的距离从r1慢慢变到r2,用EKl、EK2分别表示卫星在这两个轨道上的动能,则( )
A. r1<r2,EK1<EK2 B. r1>r2,EK1<EK2
C. r1<r2,EK1>Ek2 D. r1>r2,EK1>EK2
如图示,A、B两物体叠放在一起,用手托住,让它们静止靠在墙边,然后释放,它们同时沿竖直墙面下滑,已知mA>mB,则物体B( )
A. 只受一个重力
B. 受到重力、摩擦力各一个
C. 受到重力、弹力、摩擦力各一个
D. 受到重力、摩擦力各一个,弹力两个
如图所示,一质量为M=5kg的斜面体放在水平地面上,斜面体与地面的动摩擦因数为μ1=0.5,斜面高度为h=0.45m,斜面体与小物块的动摩擦因数为μ2=0.8,小物块的质量为m=1kg,起初小物块在斜面的竖直面上的最高点.现在从静止开始在M上作用一水平恒力F,并且同时释放m,取g=10m/s2,设小物块与斜面间最大静摩擦力等于它们之间的滑动摩擦力,小物块可视为质点.问:
(1)要使M、m保持相对静止一起向右做匀加速运动,加速度至少多大?
(2)此过程中水平恒力至少为多少?
如图所示,一水平的浅色长传送带上放置一质量为m的煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为
。初始时,传送带与煤块都是静止的。现让传送带以恒定的加速度
开始运动,当其速度达到
后,便以此速度作匀速运动。经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,关于上述过程,以下判断正确的是(重力加速度为g)( )
![]()
A.
与
之间一定满足关系![]()
B.煤块从开始运动到相对于传送带静止经历的位移为![]()
C.煤块从开始运动到相对于传送带静止经历的时间为![]()
D.黑色痕迹的长度为 ![]()
如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,动摩擦因数均为μ,A的质量是2m,B和C的质量均为m,A、B离轴为R,C离轴为2R.当圆台旋转时,则( )


A.若A、B、C均未滑动,则C的向心加速度最大
B.若A、B、C均未滑动,则B的摩擦力最小
C.当圆台转速增大时,B比A先滑动
D.圆台转速增大时,C比B先滑动
如图装置所示,水平横杆AB重量不计,B端的定滑轮重量及大小都可略去不计.BC与AB间夹角为30°,重物质量为40kg,在竖直向下力F作用下匀速上升,求BC绳对B点的拉力和B端对杆作用力的大小和方向?(g取10m/s2)


测定一列车的制动性能,当它以标准速度
在水平轨道上行驶时,制动后做匀减速运动需
才停下。现在这列车正以
的速度在水平轨道上行驶,司机突然发现前方
处一货车正以
的速度同向行驶,于是立即制动保持测试时的加速度做匀减速直线运动。求:
(1)列车的制动性能测定出的加速度多大?
(2)计算说明是否会发生撞车事件?
(3)如不发生撞车,计算列车和货车间的最小距离多大?如发生撞车,计算何时撞车?
一个质量为0.3kg的物体沿水平面做直线运动,如图所示,图线a表示物体受水平拉力时的v﹣t图象,图线b表示撤去水平拉力后物体继续运动的v﹣t图象,下列说法正确的是( )

A.水平拉力的大小为0.1N,方向与摩擦力方向相同
B.水平拉力作用下物体滑行12m
C.撤去拉力后物体还能滑行7.5m
D.物体与水平面间的动摩擦因数为0.1
如图甲是一个电解电容器,电容器外壳上标有“4.7μF 50V”字样;图乙是一个标准自感线圈,外壳上标有“1H”字样,下列有关该电容器和自感线圈的说法正确的是

A、电容器的电容为![]()
B、自感线圈的自感系数为1H
C、电容器在20V的工作电压下,其带电量为![]()
D、自感线圈的自感电动势大小与流过线圈的电流大小有关
一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中,开始时,将线与小球拉成水平,然后释放小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点速度恰好为零.试求:
(1)AB两点的电势差UAB;
(2)匀强电场的场强大小;
(3)小球到达B点时,细线对小球的拉力大小.

如图所示,电源电动势为E、内阻为r,合上开关S后各电灯都能发光,若某一时刻电灯L1的灯丝断了(此时其余各电灯均不会被烧毁),则下列判断正确的是( )


A.L2、L4变亮,L3变暗 B.L2、L3变亮,L4变暗
C.L3变亮,L2、L4变暗 D.L3、L4变亮,L2变暗
科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然观具有重要作用。下列说法符合历史事实的是
A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变
B.伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去
C.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向
D.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质