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物体由25m高处从静止开始下落,落至地面共用时间2.5s.若空气阻力大小恒定,则空气阻力是重力的_______倍.(g取10m/s
2
)
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如图,一物体从光滑斜面AB底端A点以初速度v
0
上滑,沿斜面上升的最大高度为h.下列说法中正确的是(设下列情境中物体从A点上滑的初速度仍为v
0
)( )
A.若把斜面CB部分截去,物体冲过C点后上升的最大高度仍为h
B.若把斜面AB变成曲面AEB,物体沿此曲面上升仍能到达B点
C.若把斜面弯成圆弧形D,物体仍沿圆弧升高h
D.若把斜面从C点以上部分弯成与C点相切的圆弧状,物体上升的最大高度有可能仍为h
B组:空间存在一匀强磁场B,其方向垂直纸面向里,另有一个点电荷+Q的电场,如图所示,一带电-q的粒子以初速度v
0
从某处垂直电场、磁场入射,初位置到点电荷的距离为r,则粒子在电磁场中的运动轨迹可能为( )
A.以点电荷+Q为圆心,以r为半径的在纸平面内的圆周
B.开始阶段在纸面内向向右偏转的曲线
C.开始阶段在纸面内向向左偏转的曲线
D.沿初速度v
0
方向的直线
如图所示,在xoy平面内,第Ⅲ象限内的直线OM是电场与磁场的边界,OM与负x轴成45°角.在x<0且OM的左侧空间存在着负x方向的匀强电场E,场强大小为0.32N/C; 在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场B,磁感应强度大小为0.1T.一不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以v
0
=2×10
3
m/s的初速度进入磁场,最终离开电磁场区域.已知微粒的电荷量q=5×10
-18
C,质量m=1×10
-24
kg,求:
(1)带电微粒第一次经过磁场边界的位置坐标;
(2)带电微粒在磁场区域运动的总时间;
(3)带电微粒最终离开电、磁场区域的位置坐标.
如图所示,M,N为水平放置的平行金属板,板间电压为U,在N板中心处有一小孔P,在N板上方有一边长L=1.Om的非磁性正方形绝缘框ABCD,AB边中点处有一小孔S,P和S处于同一竖直线上,绝缘框内有磁感应强度大小B=2T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量m=2.0×10
-4
kg、电荷量g=+5.Ox 10
-3
c的带电粒子从紧靠M板处静止释放,并从小孔S垂直于AB边射入磁场,粒子和框壁碰撞过程中无动能损失,且碰撞时间可以忽略,不计粒子重力,求:
(1)极板M所带电荷的电性?
(2)若MN板间电压U
0
=12.5V,则粒子在磁场中的运动时间为多少?(结果保留两位有效数字)
(3)要使粒子能从S射出磁场,则MN板间的电压U应满足什么条件?
如图所示,相距为d的L
1
和L
2
两条平行虚线是上下两个匀强磁场的边界,L
1
上方和L
2
下方都是垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,M、N两点都在L
2
上,M点有一放射源其放射性元素衰变前原子核的质量为m,它释放出一个质量为m
1
,带电量为-q的粒子后,产生的新原子核质量为m
2
,释放出的粒子以初速度v与L
2
成30°角斜向上射入,经过一段时间恰好斜向上通过N点(不计重力),求:
(1)该原子核发生衰变的过程中释放的核能;
(2)说明粒子过N点时的速度大小和方向,并求从M到N的时间及路程.
有一个圆盘能够在水平面内绕其圆心O匀速旋转,盘的边缘为粗糙平面(用斜线表示)其余为光滑平面.现用很轻的长L=5cm的细杆连接A、B两个物体,A、B的质量分别为m
A
=0.1kg和m
B
=0.5kg.B放在圆盘的粗糙部分,A放在圆盘的光滑部分.并且细杆指向圆心,A离圆心O为10cm,如图所示,当盘以n=2转/秒的转速转动时,A和B能跟着一起作匀速圆周运动.
求(1)B受到的摩擦力.
(2)细杆所受的作用力.
在无风的天气,从高处释放一薄纸片,纸片的轨迹是竖直的吗?为什么?
如图所示,小球用细绳系住放在倾角为θ的光滑斜面上,当细绳由水平方向逐渐向上偏移时,绳上的拉力将( )
A.逐渐增大
B.逐渐减小
C.先增大后减小
D.先减小后增大
关 闭
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