| 1. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,在xoy平面内,有一线状电子源沿x正方向发射速度均为v的电子,形成宽为2R、在y轴方向均为分布且关于x轴对称的电子流。电子流沿x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域(区域边界存在磁场),磁场方向垂直xoy平面向里,电子经过磁场偏转后均从P点射出.在磁场区域的正下方,正对的金属平行板K和A与x轴平行,其中K板与P点的距离为d,中间开有宽度为2d且关于y轴对称的小孔.A与K两板间加有恒定电压UAK , 且K板电势高于A板电势,已知电子质量为m,电荷量为e,
,不计电子重力及它们间的相互作用.
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,物体A的质量大于B的质量,绳子的质量,绳与滑轮间的摩擦可不计,A、B恰好处于平衡状态,如果将悬点P靠近Q少许使系统重新平衡,则( )
A . 物体A的重力势能增大
B . 物体B的重力势能增大
C . 绳的张力减小
D . P处绳与竖直方向的夹角减小
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示理想变压器原线圈输入电压
,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器。V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示。下列说法正确的是( )
A .
时,
B . 滑片P向下滑动过程中,U1变小
C . 滑片P向下滑动过程中,U2增大
D . 滑片P向下滑动过程中,I1变大
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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远在春秋战国时代(公元前772—前221年),我国杰出学者墨子认为:“力,刑之所以奋也。”“刑”同“形”,即物体;“奋,动也”,即开始运动或运动加快,对墨子这句关于力和运动观点的理解,下列说法不正确的是( )
A . 墨子认为力是改变物体运动状态的原因
B . 墨子认为力是使物体产生加速度的原因
C . 此观点与亚里士多德关于力和运动的观点基本相同
D . 此观点与牛顿关于力和运动的观点基本相同
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,物块A放在木板B上,A、B的质量相同,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数也相同(最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小)。若将水平力作用在A上,使A刚好要相对B滑动,此时水平力大小为F1;若将水平力作用在B上,使B刚好要相对A滑动,此时水平力大小为F2 , 则F1与F2的比为( )
A . 1:1
B . 1:2
C . 1:3
D . 1:4
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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在2017年6月的全球航天探索大会上,我国公布了“可重复始终运载火箭”的概念方案。方案之一为“降伞方案”:当火箭和有效载荷分离后,火箭变轨进入返回地球大气层的返回轨道,并加速下落至低空轨道,然后采用降落伞减速,接近地面时打开气囊,让火箭安全着陆。对该方案设计的物理过程,下列说法正确的是( )
A . 火箭和有效载荷分离过程中该系统的总机械能守恒
B . 从返回轨道下落至低空轨道,火箭的重力加速度增大
C . 从返回轨道至低空轨道,火箭处于超重状态
D . 打开气囊是为了减小地面对火箭的冲量
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,置于竖直面内的光滑金属圆环半径为r,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为r的细绳一端系于圆环最高点,当圆环以角速度
绕竖直直径转动时,( )
A . 细绳对小球的拉力可能为零
B . 细绳和金属圆环对小球的作用力大小可能相等
C . 细绳对小球拉力与小球的重力大小不可能相等
D . 当
时,金属圆环对小球的作用力为零
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| 8. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,在光滑水平面内,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,一正方形金属线框质量为n,电阻为R,边长为L,从虚线处进入磁场时开始计时,在外力作用下,线框由静止开始,以垂直于磁场变化的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场,规定顺时针方向为感应电流I的正方向,外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过导体横截面的电荷量为q,其中P-t和q-t图像均为抛物线,则这些量随时间变化的图像正确的是( )
A .
B .
C .
D .
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| 9. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示直角坐标系xoy,P(a,-b)为第四象限内的一点,一质量为m、电量为q的负电荷(电荷重力不计)从原点O以初速度v0沿y轴正方向射入。第一次在整个坐标系内加垂直纸面向内的匀强磁场,该电荷恰好能通过P点;第二次保持y>0区域磁场不变,而将y<0区域磁场改为沿x方向匀强电场,该电荷仍通过P点,( )
A . 匀强磁场的磁感应强度
B . 匀强磁场的磁感应强度
C . 电荷从O运动到P,第二次所用时间一定短些
D . 电荷通过P点时的速度,第二次与x轴负方向的夹角一定小些
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| 10. 填空题 | 详细信息 |
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在某次实验中利用打点计时器打出的一条纸带如图所示,A、B、C、D、E、F是该同学在纸带上选取的六个计数点,相邻两个计数点间的时间间隔为T。该同学用刻度尺测出AC间的距离为s1 , BD间的距离为s2 , 则打B点时小车运动的速度vB=,小车运动的加速度a=。
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