1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示.這臺加速器由兩個銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成,其間留有空隙,下列說法正確的是( )
| A. | 離子由加速器的中心附近進入加速器 |
| B. | 離子由加速器的邊緣進入加速器 |
| C. | 離子從磁場中獲得能量 |
| D. | 離子從電場中獲得能量 |
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如圖所示,一豎直輕桿上端可以繞水平軸O無摩擦轉(zhuǎn)動,輕桿下端固定一個質(zhì)量為m的小球,力F=mg垂直作用于輕桿的中點,使輕桿由靜止開始轉(zhuǎn)動,若轉(zhuǎn)動過程保持力F始終與輕桿垂直,當(dāng)輕桿轉(zhuǎn)過的角度θ= 時,小球的速度最大;若輕桿轉(zhuǎn)動過程中,力F的方向始終保持水平方向,其他條件不變,則輕桿能轉(zhuǎn)過的最大角度θm= 。
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如圖所示,天花板上有固定轉(zhuǎn)軸O,長為L的輕桿一端可繞轉(zhuǎn)軸O在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動,另一端固定一質(zhì)量為M的小球。一根不可伸長的足夠長輕繩繞過定滑輪A,一端與小球相連,另一端掛著質(zhì)量為m1的鉤碼,定滑輪A的位置可以沿OA連線方向調(diào)整。小球、鉤碼均可看作質(zhì)點,不計一切摩擦,g取10m/s2。
(1)若將OA間距調(diào)整為L,則當(dāng)輕桿與水平方向夾角為30º時小球恰能保持靜止?fàn)顟B(tài),求小球的質(zhì)量M與鉤碼的質(zhì)量m1之比;
(2)若在輕繩下端改掛質(zhì)量為m2的鉤碼,且M:m2=4:1,并將OA間距調(diào)整為L,然后將輕桿從水平位置由靜止開始釋放,求小球與鉤碼速度大小相等時輕桿與水平方向的夾角θ;
(3)在(2)的情況下,測得桿長L=2.175m,仍將輕桿從水平位置由靜止開始釋放,當(dāng)輕桿轉(zhuǎn)至豎直位置時,小球突然與桿和繩脫離連接而向左水平飛出,求當(dāng)鉤碼上升到最高點時,小球與O點的水平距離。
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如圖1所示,半徑R=0.45m 的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內(nèi),B為軌道的最低點,在光滑的水平面上緊挨B點有一靜止的小平板車,平板車質(zhì)量M=2kg,長度為L=0.5m,小車的上表面與B點等高.質(zhì)量m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點)從圓弧最高點A由靜止釋放.g取10m/s2.求:
(1)物塊滑到軌道B點時對軌道的壓力大。
(2)若平板車上表面粗糙且物塊沒有滑離平板車,求物塊和平板車的最終速度大;
(3)若將平板車鎖定并且在上表面鋪上一種動摩擦因數(shù)逐漸增大的特殊材料,小物塊所受動摩擦力從左向右隨距離變化圖象(f﹣L圖象)如圖2所示,且物塊滑離了平板車,求物塊滑離平板車時的速度大。
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如圖所示,a、b是某一電場線中的兩點,則( 。
| A. | a點電勢高于b點的電勢 |
| B. | a點場強大于b點的場強 |
| C. | 電荷在a點的電勢能大于b點的電勢能 |
| D. | 電荷放在a點所受電場力大于放在b點所受電場力 |
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如圖所示,線圈A插在線圈B中,線圈B與電流表接成閉合電路,線圈A與蓄電池、開關(guān)、滑動變阻器組成另一個電路,用此裝置來研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象,下列說法正確的是( 。
| A. | 開關(guān)閉合瞬間,電流表指針發(fā)生偏轉(zhuǎn) |
| B. | 開關(guān)閉合穩(wěn)定后電流表指針發(fā)生偏轉(zhuǎn) |
| C. | 開關(guān)斷開瞬間,電流表指針發(fā)生偏轉(zhuǎn) |
| D. | 開關(guān)閉合和斷開瞬間,電流表指針都不發(fā)生偏轉(zhuǎn) |
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下列敘述中符合物理學(xué)史實的是
A.牛頓根據(jù)理想斜面實驗,提出力不是維持物體運動狀態(tài)的原因
B.庫侖最先準確測量出了電子的電荷量
C.伽利略研究自由落體運動時,直接測量了速度并得出速度和時間成正比
D.法拉第最早提出了場的概念
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宇航員在月球表面完成下面實驗:在一固定的豎直光滑圓弧軌道內(nèi)部最低點使一質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點)獲得初速度,如圖13所示,小球恰好能在豎直面內(nèi)做完整的圓周運動.已知圓弧軌道半徑為r,月球的半徑為R,萬有引力常量
為G.若在月球表面上發(fā)射一顆環(huán)月衛(wèi)星,所需最小發(fā)射速度為多大?
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一個帶正電的質(zhì)點,電量q=2.0×10﹣9C,在靜電場中由a點移到b點.在這過程中,除電場力外,其他力做的功為6.0×10﹣5J,質(zhì)點動能增加了8.0×10﹣5J,則a、b兩點間電勢差Uab為( )
| A. | 3.0×104V | B. | 4.0×104V | C. | 1.0×104V | D. | 7.0×104V |
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