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如图所示,MN和PQ表示垂直于纸面的两个相互平行的平面,在这两个平面之间的空间区...

如图所示,MNPQ表示垂直于纸面的两个相互平行的平面,在这两个平面之间的空间区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,其中磁场方向与纸面垂直。一个带电粒子以某一初速度由MN平面上的A点沿垂直MN平面的方向进入这个场区恰能沿直线运动,并从PQ平面上的C点离开场区,AC连线与两平面垂直。如果这个区域只有电场,其他条件不变,则粒子从PQ平面上的B点离开场区;如果这个区域只有磁场,其他条件不变,则粒子从PQ平面上的D点离开场区。若粒子在上述三种情况下通过场区的总时间分别是t1t2t3,运动的加速度大小分别为a1a2a3,不计空气阻力及粒子所受重力的影响,则下列判断中正确的是(    )

A. t1=t2=t3a1<a2<a3

B. t2<t1<t3 a1<a3<a2

C. t1=t2<t3a1<a2=a3

D. t1=t3>t2 a1=a3<a2

 

C 【解析】试题分析:带电粒子分别在复合场、电场、磁场中做匀速直线运动、类平抛运动、匀速圆周运动,比较三种情况下带电粒子在两个相互平行平面之间运动时间及加速度大小.各自由相应规律表示出时间和加速度,从而得到结论. 在复合场中,带电粒子做匀速直线运动,则有Eq=Bqv,则有E=Bv.在复合场中的时间,而在单一电场中水平方向也是做匀速直线运动,所以运动的时间,而在单一磁场中做匀速圆周运动,运动的时间,由于两平面之间,所以时间关系为.到于加速度,在复合场中,单一电场中和磁场中的加速度由电场力和洛仑兹力产生,但两种力相等,所以,但方向不同,即,故C正确.  
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考点分析:
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已知地球质量为M,半径为R,地球表面重力加速度为g,有一个类地行星的质量为地球的p倍、半径为地球的q倍,该行星绕中心恒星做匀速圆周运动的周期为T,线速度为v,则此类地行星表面的重力加速度和中心恒星的质量分别为(   )

A.     B.

C.     D.

 

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如图所示,小球m可以在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中错误的是(   )

A. 小球通过最高点的最小速度为v

B. 小球通过最高点的最小速度可以趋近为0

C. 小球在水平线ab以下管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力

D. 小球在水平线ab以上管道中运动时,内侧管壁对小球可能有作用力

 

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下列有关物理常识的说法中正确的是

A. 牛顿的经典力学理论不仅适用于宏观、低速运动的物体,也适用于微观、高速运动的物体

B. 力的单位“N”是基本单位,加速度的单位“m/s2”是导出单位

C. 库仑在前人工作的基础上提出了库仑定律,并利用扭秤实验较准确地测出了静电力常量k

D. 沿着电场线方向电势降低,电场强度越大的地方电势越高

 

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小物块A、B由跨过定滑轮的轻绳相连,A置于倾角为37°的光滑固定斜面上,B位于水平传送带的左端,轻绳分别与斜面、传送带平行,传送带始终以速度v0=2 m/s向右匀速运动,某时刻B从传送带左端以速度v1=6 m/s向右运动,经过一段时间回到传送带的左端,已知A、B的质量均为1 kg,B与传送带间的动摩擦因数为0.2. 斜面、轻绳、传送带均足够长,A不会碰到定滑轮,定滑轮的质量与摩擦力均不计,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,求:

(1)B向右运动的总时间;

(2)到B再次回到传送带左端的过程中,B与传送带间因摩擦产生的热量。

(已知

 

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如图所示,水平桌面的左端固定一个竖直放置的光滑圆弧轨道,其半径R=0.5m,圆弧轨道底端与水平桌面相切C点,桌面CD长L=1 m,高h2=0.5m,有质量为m(m为未知)的小物块从圆弧上A点由静止释放,A点距桌面的高度h1=0.2m, 小物块经过圆弧轨道底端滑到桌面CD上,在桌面CD上运动时始终受到一个水平向右的恒力F作用.然后从D点飞出做平抛运动,最后落到水平地面上. 设小物块从D点飞落到的水平地面上的水平距离为x,如图b是x2-F的图像,取重力加速度g=10 m/s2

(1)小物体与水平桌面CD间动摩擦因数μ是多大?

(2)若小物体与水平桌面CD间动摩擦因数μ是从第(1)问中的值开始由C到D均匀减少,且在D点恰好减少为0,再将小物块从A由静止释放,经过D点滑出后的水平位移大小为1 m,求此情况下的恒力F的大小?

 

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