6.
如图,一质量为m、带电荷量为+q的小球从半径为R的四分之一绝缘光滑圆弧轨道上与圆心等高处A由静止释放,经时间t下滑到轨道最低点B时对轨道压力为2mg,g为重力加速度,此后小球水平飞出,恰好垂直击中倾角为θ=30°的斜面,整个斜面上方存在竖直向上的匀强电场,空气阻力不计,则下列说法中正确的是( )
| A. | 小球从A到B的平均速度为$\frac{πR}{2t}$ | |
| B. | 匀强电场的电场强度大小为$\frac{mg}{3q}$ | |
| C. | 小球从开始运动到击中斜面的过程中机械能守恒 | |
| D. | 小球从圆弧轨道飞出到击中斜面的时间为3$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
5.
如图所法,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面(倾角为θ),一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行,小球A静止在斜面上,其右侧有一个与A带等量同种电荷的小球B,开始两球心在同一水平线上,细线刚好伸直,两带电小球可视为点电荷,现用绝缘手柄将小球B沿以A为圆心的圆周从B点缓慢移到C点,AC竖直,此过程中A始终静止不动,则( )
| A. | 细线对A的拉力逐渐增大,斜面对A的弹力逐渐减小 | |
| B. | 细线对A的拉力逐渐增大,斜面对A弹力先增大后减小 | |
| C. | 细线对A拉力先增大后减小,斜面对A的弹力逐渐增大 | |
| D. | 细线对A的拉力、斜面对A的弹力均先增大后减小 |
4.
下列粒子由初速度为零经过加速电压为U的电场加速后沿直线AA′垂直进入磁感应强度为B的有界匀强磁场中,如图所示,其中只有一种粒子从磁场的左边界MN穿出,则此粒子是( )
| A. | 质子 | B. | 氘核 | C. | α粒子 | D. | 钠离子(Na+) |
3.“嫦娥四号”卫星的主要任务是接着“嫦娥三号”着陆月球表面,继续更深层次,更加全面地探测月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料.假设“嫦娥四号”卫星先贴近地球表面绕地球做匀速圆周运动,此时动能为E1,再控制它进行一系列变轨后绕月球表面做匀速圆周运动,此时动能为E2,已知地球质量是月球质量的p倍,地球半径是月球半径的q倍,“嫦娥四号”在整个过程中质量保持不变,则$\frac{{E}_{1}}{{E}_{2}}$为( )
| A. | $\frac{p}{q}$ | B. | $\frac{q}{p}$ | C. | pq | D. | $\frac{1}{pq}$ |
2.
如图,在光滑水平面上,用水平外力F拉动木板和小铁块一起做无相对滑动的匀加速直线运动,已知木板质量为M,小铁块质量为m,铁块与木板间的动摩擦因数为μ,则在运动过程中铁块所受摩擦力满足( )
| A. | 大小为μmg,方向水平向左 | B. | 大小为μmg,方向水平向右 | ||
| C. | 大小为$\frac{mF}{M+m}$,方向水平向右 | D. | 大小为$\frac{mF}{M+m}$,方向水平向左 |
1.
a、b两物体在同一地点沿同一条直线运动,其速度-时间图象如图所示,图线b是一条抛物线,则下列判断正确的是( )
| A. | 物体a在t1时刻改变运动方向 | |
| B. | 两物体在t2时刻相遇 | |
| C. | 物体b做加速增大的加速直线运动 | |
| D. | 0~t2内,物体a一直在物体b前面,t2时刻两者相距最远 |
20.下列陈述中符合历史事实的是( )
0 145909 145917 145923 145927 145933 145935 145939 145945 145947 145953 145959 145963 145965 145969 145975 145977 145983 145987 145989 145993 145995 145999 146001 146003 146004 146005 146007 146008 146009 146011 146013 146017 146019 146023 146025 146029 146035 146037 146043 146047 146049 146053 146059 146065 146067 146073 146077 146079 146085 146089 146095 146103 176998
| A. | 奥斯特通过实验发现了电流的磁效应并由此提出了分子电流假说 | |
| B. | 库仑通过研究电荷间的相互作用总结出库仑定律 | |
| C. | 牛顿通过“理想实验”得出“力不是维持物体运动的原因” | |
| D. | 开普勒发现了行星运动定律并提出了万有引力定律 |