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          50条信息

            • 1.
              如图,在平面直角坐标系\(xOy\)内,第\(I\)象限存在沿\(y\)轴负方向的匀强电场,第\(IV\)象限以\(ON\)为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为\(B.\)一质量为\(m\)、电荷量为\(q\)的带正电的粒子,自\(y\)轴正半轴上\(y=h\)处的\(M\)点,以速度\(v_{0}\)垂直于\(y\)轴射入电场\(.\)经\(x\)轴上\(x=2h\)处的\(P\)点进入磁场,最后垂直于\(y\)轴的方向射出磁场\(.\)不计粒子重力\(.\)求
              \((1)\)电场强度大小\(E\);
              \((2)\)粒子在磁场中运动的轨道半径\(r\);
              \((3)\)粒子在磁场运动的时间\(t\).
            • 2.
              如图所示,\(1\)、\(2\)两个小球以相同的速度\(v_{0}\)水平抛出。球\(1\)从左侧斜面抛出,经过\(t_{1}\)时间落回斜面上。球 \(2\)从某处抛出,经过\(t_{2}\)时间恰能垂直撞在右侧的斜面上。已知左、右侧斜面的倾角分别为\(α=30^{\circ}\)、\(β=60^{^{\circ}}\),则\((\)  \()\)
              A.\(t_{1}\):\(t_{2}=1\):\(1\)
              B.\(t_{1}\):\(t_{2}=2\):\(1\)
              C.\(t_{1}\):\(t_{2}= \sqrt {3}\):\(1\)
              D.\(t_{1}\):\(t_{2}=1\):\( \sqrt {3}\)
            • 3.
              如图\((\)甲\()\)所示,在直角坐标系\(0\leqslant x\leqslant L\)区域内有沿\(y\)轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点\((3L,0)\)为圆心、半径为\(L\)的圆形区域,圆形区域与\(x\)轴的交点分别为\(M\)、\(N.\)现有一质量为\(m\),带电量为\(e\)的电子,从\(y\)轴上的\(A\)点以速度\(v_{0}\)沿\(x\)轴正方向射入电场,飞出电场后从\(M\)点进入圆形区域,速度方向与\(x\)轴夹角为\(30^{\circ}.\)此时在圆形区域加如图\((\)乙\()\)所示周期性变化的磁场,以垂直纸面向外为磁场正方向,最后电子运动一段时间后从\(N\)点飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同\((\)与\(x\)轴正方向夹角也为\(30^{^{\circ}})\)。求:

              \((1)\)电子进入圆形磁场区域时的速度大小\(v\);
              \((2)0\leqslant x\leqslant L\)区域内匀强电场场强\(E\)的大小;
              \((3)\)写出圆形磁场区域磁感应强度\(B_{0}\)的大小、磁场变化周期\(T\)各应满足的表达式。
            • 4.
              在某高度处平抛一物体,当抛出\(2s\)后它的速度方向与水平方向成\(45^{\circ}\)角,落地时的速度方向与水平方向成\(60^{\circ}\)角,\(g\)取\(10m/s^{2}\),则下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.物体水平射程\(40m\)
              B.物体初速度为\(15m/s\)
              C.物体落地速度\(25m/s\)
              D.物体飞行时间为\(2 \sqrt {3}s\)
            • 5.
              将一小球从距地面\(h\)高处,以初速度\(v_{0}\)水平抛出,小球落地时速度为\(v\),它的竖直分量为\(v_{y}.\)重力加速度为\(g\),不计空气阻力\(.\)则下列各式中计算小球在空中飞行时间\(t\)正确的是\((\)  \()\)
              A.\( \sqrt { \dfrac {2h}{g}}\)
              B.\( \dfrac {v_{y}}{g}\)
              C.\( \dfrac {v-v_{0}}{g}\)
              D.\( \dfrac { \sqrt {v^{2}-v_{0}^{2}}}{g}\)
            • 6.
              请阅读下列材料,回答第\(20~23\)小题
              我运动 我健康 我快乐
              习近平总书记在党的十九大报告中指出,广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设\(.\)某中学于\(2017\)年\(11\)月\(1\)日至\(3\)日举行了为期三天的秋季运动会\(.\)运动会的主题是“我运动,我健康,我快乐”\(.\)比赛过程中,整个赛场秩序井然,过程流畅,赛事高潮迭起,全体运动员顽强拼搏,积极进取,赛出了风格,赛出了水平,创造出许多优异的成绩.
              在排球比赛中,发球时小刚将球沿水平方向以速度\(v_{0}\)击出,落地时速度与水平方向夹角为\(θ.(\)重力加速度为\(g\),空气阻力不计\()\)则球被击出时离地面的高度为\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac { v_{ 0 }^{ 2 }\tan ^{2}θ}{2g}\)
              B.\( \dfrac { v_{ 0 }^{ 2 }\sin ^{2}θ}{2g}\)
              C.\( \dfrac {v_{0}2}{2g\tan 2\theta }\)
              D.\( \dfrac {v_{0}2}{2g}\)
            • 7.
              如图所示,斜面体固定在水平地面上,由斜面体顶端的\(A\)点以水平速度\(v\)抛出小球,小球经\(t_{1}\)时间落到斜面上的\(B\)点,若仍在点将此小球以水平速度\(0.5v\)抛出,小球经\(t_{2}\)时间落到斜面上的\(C\)点,则\((\)  \()\)
              A.\(AB\):\(AC=2\):\(1\)。
              B.\(AB\):\(AC=4\):\(1\)
              C.\(t_{1}\):\(t_{2}=2\):\(1\)
              D.\(t_{1}\):\(t_{2}=4\):\(1\)
            • 8.
              如图所示,一个质量为\(0.6kg\)的小球以某一初速度从\(P\)点水平抛出,恰好从圆弧\(ABC\)的\(A\)点的切线方向进入圆弧\((\)不计空气阻力,进入圆弧时无机被能损失\().\)已知圆弧的半径\(R=0.6m\),\(θ=60^{\circ}\),小球到达\(A\)点时的速度\(v_{A}=8m/s.g\)取\(10m/s^{2}\),求:
              \((1)\)小球做平抛运动的初速度\(v_{0}\)
              \((2)P\)点与\(A\)点的高度差
              \((3)\)小球刚好能到达圆弧最高点\(C\),求此过程小球克服摩擦力所做的功。
            • 9.
              如图所示,在高\(15m\)的平台上,有一个小球被细线拴在墙上,球与墙之间有一被压缩的轻弹簧,当细线被烧断时,小球被弹出,不计一切阻力,
              \((1)\)小球在空中运动的时间是多少?
              \((2)\)已知小球落地时速度方向与水平成\(60^{\circ}\)角,求小球被弹簧弹出时的速度大小?
              \((3)\)小球落地时小球在水平方向的位移多大?\((g=10m/s^{2})\)
            • 10.
              在距地面\(h=20m\)高处,以初速度\(v_{0}=20m/s\)水平向右抛出一物体,求:
              \((1)\)物体落地时的水平位移\(x\)的大小;
              \((2)\)落地时速度\(v\)的大小.
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