如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间的距离为d,上极板正中有一小孔。质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计),极板间的电场可视为匀强电场,重力加速度为g)。求:
(1)小球到达小孔处的速度
(2)极板间电场强度的大小和电容器所带电荷量
(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间
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如图所示,放在斜面上的物体受到垂直于斜面向上的力F作用而物体始终保持静止。当力F逐渐减小时,则物体受到斜面的摩擦力
A.保持不变
B.逐渐减小
C.逐渐增大
D.以上三种均有可能
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如图所示,在探究摩擦力的实验中,用轻质弹簧测力计水平拉一质量为m=0.2Kg的放在水平桌面上的小木块,小木块的运动状态与弹簧测力计的读数如下表所示(每次实验时,木块与桌面的接触面相同)则由下表分析可知,g取10m/s2,下列选项正确的是( )
| 实验次数 | 小木块的运动状态 | 弹簧测力计读数(N) |
| 1 | 静止 | 0.4 |
| 2 | 静止 | 0.6 |
| 3 | 直线加速 | 0.7 |
| 4 | 匀速直线 | 0.5 |
| 5 | 直线减速 | 0.3 |
A.木块受到的最大摩擦力为0.7N
B.木块受到最大静摩擦力可能为0.6N
C.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小只有两次是相同的
D.小木块与水平桌面间的动摩擦因数为0.30
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两个电阻A、B的伏安特性曲线如图所示,从图线可以判断下列说法正确的是
A.电阻A的阻值小于电阻B
B.电阻A的阻值大于电阻B
C.电压相同时,流过电阻A的电流较小
D.两电阻串联时,电阻A消耗的功率较大
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如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,重力加速度为g。粒子运动加速度为
A.
B.
C.
D. ![]()
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质量为m的物体在竖直向上的拉力F作用下坚直向上运动,不计空气阻力。下列说法正确
A. 如果物体向上做减速运动,物体的机械能可能减小
B如果物体向丄做勾速运动,物体的机械能一定不变
C如果物体向上做加速运动,物体的机械能才能增大
D不论物体向上做什么运动,物体的机械能一定增加
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如图9所示的装置,可用于验证牛顿第二定律。在气垫导轨上安装两个光电门,小车上固定遮光板,细线一端与小车相连,另一端跨过定滑轮挂上.沙桶.,实验首先调整气垫导轨,通过
调整使小车未挂沙桶时能在气垫导轨上做勾速运动,然后再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车和挡光板的总质量M,遮光板的宽度d,两光电门的中心的距离s。则
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(1)该实验要保证小车的合力近似等于沙桶的重力应满足的条作是
(2)实验需用游际卡尺测量遮光板的宽度d,如图所示 d= rnrn
(3)某次实验过程中测得:沙桶的质量为m,小车先后通过两个光电门的挡光时间分别为t1,t2A(小车通过第二个光电门后.沙桶才落地),已知重力加速度为g 则对该小车实验要验证的表达式是 .;
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如图所示,倾角为α的斜劈放置在粗糙水平面上,斜面粗糙,物体α放在斜面上。一根轻质细线一端固定在物体a上,细线绕过两个光滑小滑轮,滑轮1固定在斜劈上、滑轮2下吊一物体b,细线另一端固定在c上,c穿在水平横杆上,物体a和滑轮1间的细线平行于斜面,系统静止。物体a受到斜劈的摩擦力大小为f1、c受到横杆的摩擦力大小为f2,若将c向右移动少许,a始终静止,系统仍静止,则( )
A.f1由沿斜面向下改为沿斜面向上,f2始终沿横杆向右
B.细线对a和c的拉力都将变大
C.f1和f2都将变大
D.斜劈受到地面的摩擦力和横杆受到物体c的摩擦力都将变大
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如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动.若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴Ox,小球的速度v随时间t变化的图象如图乙所示.其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的曲线,BC是平滑的曲线,则关于A、B、C三点对应的x坐标及加速度大小,以下关系式正确的是( )
A.![]()
B.![]()
C.![]()
D.![]()
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