如圖甲所示,足夠長的水平傳送帶以v0=2m/s的速度勻速運行。t=0時,在最左端輕放一個小滑塊,t=2s時傳送帶突然制動停下。 已知滑塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2, g=10m/s2。在圖乙中,關(guān)于滑塊相對地面運動的v-t圖像正確的是( )
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關(guān)于物體的運動,下面的說法不可能的是( ).
A.加速度在減小,速度在增加
B.加速度方向始終變化而速度不變
C.加速度和速度大小都在變化,加速度最大時速度最小,速度最大時加速度最小
D.加速度方向不變,而速度方向變化
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如圖甲所示,一電子以v0的初速度沿平行金屬板的軸線射入金屬板空間.從電子射入的時刻開始在金屬板間加如圖乙所示的交變電壓,假設(shè)電子能穿過平行金屬板.則下列說法正確的是( )
A.電子只可能從軸線到上極板之間的空間射出(不包括軸線)
B.電子只可能從軸線到下極板之間的空間射出(不包括軸線)
C.電子可能從軸線到上極板之間的空間射出,也可能沿軸線方向射出
D.電子射出后動能一定增大
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如圖位移時間圖像和速度時間圖像中,給出四條圖線1,2,3,4代表四個不同物體的運動情況,關(guān)于它們的物理意義,下列描述正確的是( )
A.圖線1表示物體做曲線運動
B. x-t圖象中t1時刻v1>v2
C. v-t圖象中0-t3時間內(nèi)3和4的平均速度大小相等
D. 兩圖象中,t2、t4時刻分別表示2、4開始反向運動
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一輛值勤的警車停在公路邊,當警員發(fā)現(xiàn)從他旁邊以10m/s的速度勻速行駛的貨車嚴重超載時,決定前去追趕,經(jīng)過5.5s后警車發(fā)動起來,井以2.5m/s2的加速度做勻加速運動,但警車的行駛速度必須控制在90km/h 以內(nèi).問:
(1)警車在追趕貨車的過程中,兩車間的最大距離是多少?
(2)警車發(fā)動后要多長時間才能追上貨車?
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如圖甲所示,AB是某電場中的一條電場線,若有一電子以某一初速度且僅在電場力的作用下,沿AB由點A運動到點B,經(jīng)過不同位置時的電勢能隨距A點的距離變化的規(guī)律如圖乙所示,以下說法正確的是( )
A.A、B兩點的電場強度EA<EB
B.電子在A、B兩點的速度vA<vB
C.A、B兩點的電勢φA<φB
D.電子在A、B兩點的電勢能EpA<EpB
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在xoy平面第一象限內(nèi)有平行于y軸的勻強電場和垂直于xoy平面的勻強磁場,勻強電場電場強度為E。一帶電量為+q的小球從y軸上離坐標原點距離為L的A點處,以沿x正向的初速度進入第一象限,如果電場和磁場同時存在,小球?qū)⒆鰟蛩賵A周運動,并從x軸上距坐標原點L/2的C點離開磁場。如果只撤去磁場,并且將電場反向,帶電小球以相同的初速度從A點進入第一象限,仍然從x軸上距坐標原點L/2的C點離開電場。求:
(1)小球從A點出發(fā)時的初速度大。
(2)磁感應(yīng)強度B的大小和方向;
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如圖12所示,足夠長、寬度L1=0.1m、方向向左的有界勻強電場場強E=70 V/m,電場左邊是足夠長、寬度L2=0.2 m、磁感應(yīng)強度B=2×10-3 T的有界勻強磁場。一帶電粒子電荷量q=+3.2×10-19C,質(zhì)量m=6.4×10-27 kg,以v=4×104 m/s的速度沿OO′垂直射入磁場,在磁場中偏轉(zhuǎn)后進入右側(cè)的電場,最后從電場右邊界射出。(粒子重力不計)求:
(1)帶電粒子在磁場中運動的軌道半徑和時間;
(2)帶電粒子飛出電場時的速度大;
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將冥王星和土星繞太陽的運動都看做勻速圓周運動.已知冥王星繞太陽的公轉(zhuǎn)周期約是土星繞太陽公轉(zhuǎn)周期的8倍.那么冥王星和土星繞太陽運行的軌道半徑之比約為( 。
| A. | 2:1 | B. | 4:1 | C. | 8:1 | D. | 16:1 |
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