A、B、C是三個完全相同的帶正電小球,從同一高度開始自由下落,A球穿過一水平方向的勻強磁場;B 球下落過程中穿過水平方向的勻強電場;C球直接落地,如圖所示.試比較三個小球下落過程中所需的時間tA、tB、tC的長短及三個小球到達地面的速率vA、vB、vC間的大小關(guān)系,下列說法正確的是


  1. A.
    tA>tB=tC   vB>vA=vC
  2. B.
    tA=tB>tC   vA<vB=vC
  3. C.
    tA=tB=tC    vA=vB>vC
  4. D.
    tA>tB>tC  vA=vB<vC
A
比較小球下落時間可由分析豎直方向受力情況與分析運動的情況去作比較;比較小球著地時的速率大小,可由動能定理進行分析,此時,要特別注意重力、電場力、洛倫茲力的做功特點. A球進入勻強磁場中除受重力外還受洛倫茲力,改變A的運動方向洛倫茲力方向隨之改變,洛倫茲力方向斜向上,因此向上方向有分力阻礙小球自由下落,延長下落時間,而B與C球在豎直方向只受重力作用,豎直方向均做自由落體運動,故下落時間tA>tB=tC.三個帶電球均受重力的作用,下落過程由于重力做正功,速度均增加.A球下落時雖受洛倫茲力作用,但洛倫茲力對電荷并不做功,只改變速度的方向,不改變速度的大小,故A、C兩球的速度大小相等.而B球下落進入電場時,電場力對小球做正功,使小球B的動能增大,因此落地時B球的動能最大,即vB>vA=vC
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A、B、c是三個完全相同的時鐘,A放在地面上,B、C分別放在兩個火箭上,以速度vB和vC朝同一方向飛行,vB<vC.按照狹義相對論進行分析,地面上的觀察者會認為走得最慢的時鐘是( 。

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如圖所示,A、B、C是三個完全相同的物塊,質(zhì)量均為m,其中物塊A、B用輕彈簧相連,將它們豎直放在水平地面上處于靜止狀態(tài),此時彈簧的壓縮量為x0.已知重力加速度為g,物塊的厚度及空氣阻力均可忽略不計,且在下面所述的各過程中彈簧形變始終在彈性限度內(nèi).
(1)若用力將物塊A豎直向上緩慢提起,使物塊B恰好能離開水平地面,求此過程中物塊A被提起的高度.
(2)如果使物塊C從距物塊A高3x0處自由落下,C與A相碰后,立即與A粘在一起不再分開,它們運動到最低點后又向上彈起,物塊A剛好能回到使彈簧恢復(fù)為原長的位置.求C與A相碰前彈簧的彈性勢能大。
(3)如果將物塊C從距物塊A上方某處由靜止釋放,C與A相碰后立即一起向下運動但并不粘連.此后物塊A、C在彈起過程中分離,其中物塊C運動到最高點時被某裝置接收,而物塊A剛好能在物塊B不離開地面的情況下做簡諧運動.求物塊C的釋放位置與接收位置間的距離.

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(2013?南通一模)如圖所示,A、B、C是三個完全相同的燈泡,L是一個自感系數(shù)較大的線圈(直流電阻可忽略不計).則(  )

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(2009?鹽城模擬)(1)A、B、C是三個完全相同的時鐘,A放在地面上,B、C分別放在兩個高速運動的火箭上,B、C兩火箭朝同一方向飛行,速度分別為vB、vC,vB<vC.地面上觀察者認為三個時鐘中走得最慢的是
C
C
;走得最快的是
A
A

(2)如圖所示是一列沿x軸向右傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形圖,已知波的傳播速度v=2m/s.則波的周期為
1s
1s
,圖中質(zhì)點P的振動方向向
(填“上“、“下“、“左“或“右“).
(3)在桌面上有一倒立的玻璃圓錐,其頂點恰好與桌面接觸,圓錐的軸(圖中虛線)與桌面垂直,過軸線的截面為等邊三角形,如圖所示.有一半徑為r的圓柱形平行光束垂直入射到圓錐的地面上,光束的中心軸與圓錐的軸重合.已知玻璃的折射率為1.5,則光束在桌面上形成的光斑半徑為
2r
2r

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(2010?宿遷模擬)A、B、C是三個完全相同的時鐘,A放在地面上,B、C分別放在兩個火箭上,以速度vb和vc朝同一方向飛行,vb>vc.在地面上的人看來,關(guān)于時鐘快慢的說法正確的是(  )

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