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如圖所示,圓形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面的勻強磁場,兩個質(zhì)量和電荷量都相同的帶電粒子a、  b,以不同的速率沿著A0方向?qū)蕡A心O射入磁場,其運動軌跡如圖。若帶電粒子只受磁場力的作用,則下列說法正確的是

A、a粒子速率較大

B.b粒子速率較大

C.b粒子在磁場中運動時間較長   

D.a(chǎn)、b粒子在磁場中運動時間一樣長

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如圖是由某種材料制成的固定在水平地面上半圓柱體的截面圖,O點為圓心,半圓柱體 表面是光滑的。質(zhì)量為m的小物塊(視為質(zhì)點)在與豎直方向成角的斜向上的拉力F作用 下靜止在A處,半徑0A與豎直方向的夾角也為,且A、O、F均在同一橫截面內(nèi),則小物塊對半圓柱體表面的壓力為

A. B. C. D.

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如圖所示.長R=0.6m的不可伸長的細繩一端同定在O點.另一端系著質(zhì)量m2=0.1kg的小球B.小球B剛好與水平面相接觸,F(xiàn)使質(zhì)量m1=0.3kg的物塊A以v0=4m/s的速度向B運動.A與水平面問的接觸面光滑.A、B碰撞后.物塊A的速度變?yōu)榕銮八矄査俣鹊?sub>.小球B能在豎直平面內(nèi)做圓周運動。已知重力加速度g=10m/s2,A、B均可視為質(zhì)點,試求:

      ①在A與B碰撞后瞬問.小球B的速度v2的大小。

      ②小球B運動到網(wǎng)周最高點時受到細繩的拉力大小。

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放射性物質(zhì)碘131的衰變方程為.可知Y粒子為     。若的質(zhì)量為m1,的質(zhì)量為m2,Y粒子的質(zhì)量為m3。真空中的光速為c,則此核反應釋放出的核能為       

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圖示為半徑R=m的半球形介質(zhì)截面,O為圓心,相互平行的單色光a和b從不同位置進入介質(zhì).光線a在O點恰好發(fā)生全反射。光線b的入射角為α=15°.入射點為M,出射點為N.求:(光的速度c=3.0×108m/s)

       ①介質(zhì)的折射率。

       ②光線b從M傳播到N的時間。(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)

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如圖所示,一列簡諧橫波在均勻介質(zhì)中沿x軸負方向傳播,波速為4m/s,則質(zhì)點P此時刻的振動方向沿y軸      (填“正”或“負”)方向.經(jīng)過△t=3s.質(zhì)點Q通過的路程是

           m。

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如圖所示.針管中氣體的體積為V0、壓強為p0;用力壓活塞.使氣體的體積減小△V。若針管中的氣體可視為理想氣體.其質(zhì)量、溫度在壓縮前后均不變。

      ①求壓縮前后.氣體壓強的變化量△P。

       ②壓縮過程中.氣體是吸熱還是放熱.內(nèi)能如何變化?

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分子力比重力、引力等要復雜得多.分子勢能跟分子問的距離的關系也比較復雜。圖示為分子勢能與分子間距離的關系圖象.用n、表示分子引力與分子斥力平衡時的分子問距.設r→∞時,Ep=0則下列說法止確的是     。(選對1個得3分.選對2個得4分.選對3個得6分。每選錯1個扣3分.最低得分為(0分)

      A.當r=r0時,分子力為零,Ep=0

      B.當r=r0時,分子力為零,Ep為最小

      C.當r0<r<10r0時,Ep隨著r的增大而增大

      D.當r0<r<10r0時,Ep隨著r的增大而減小

      E.當r<r0時,Ep隨著r的減小而增大

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如圖所示.豎直平面(紙面)內(nèi)有一直角坐標系xOy, x軸沿水平方向。在第四象限內(nèi)存在平行于y軸的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場。一質(zhì)量為m、帶電荷量為q(q<0)的小球自y軸一的點A(0,l)沿x軸正方向拋出.經(jīng)x軸上的點B(2l,0)進入第四象限.帶電小球恰好做勻速網(wǎng)周運動。(重力加速度為譬’)

       (1)水電場強度的大小和方向。

       (2)若磁感應強度的大小為一確定值B0,小球?qū)膟軸上的點C(0,—2l)進入第二象限,則B0為多大?

       (3)若磁感應強度的大小為另一確定值.小球經(jīng)過一段時問后.恰好不進入第二象限.從x軸上的D點(圖中術面出)射出.則小球在磁場中運動的時間t為多少?

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有一質(zhì)量m=1 kg的小球穿在長x=1m的固定輕仟的頂部.輕仟與水平方向成=37°角,小球與輕桿的接觸情況處處相同。若由靜止釋放小球,經(jīng)t=2 s后小球到達輕仟底端。則:(=0.8,g取10m/s)

       (1)小球到達輕懺底端時.它所受重力做功的功率P為多少?

       (2)小球與輕懺之問的動唪擦岡數(shù)為多少?(保留兩位有效數(shù)字)

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