如图所示,两块平行金属板M、N竖直放置,电压恒为U.一电子(不计重力)从N板静止释放,它运动到M板时速率为v.现将M板水平向右移动一段距离,再将电子从N板静止释放,下列判断正确的是( )
A. 金属板M、N的带电量不变
B. 电子运动过程的加速度变大
C. 电子运动到M板所用的时间变短
D. 电子运动到M板时速率变小
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传送带以恒定速度v=1.2m/s运行,传送带与水平面的夹角为θ=37°.现将质量m=20kg的物品轻放在其底端,经过一段时间物品被送到h=1.8m高的平台上,如图所示.已知物品与传送带之间的动摩擦因数μ=0.85,则:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)物品从传送带底端到平台上所用的时间是多少?
(2)物块上升到平台过程机械能增加了多少?
(3)每送一件物品电动机多消耗的电能是多少?
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下列说法中正确的是( )
A.伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性
B.牛顿首次提出“提出假说,数学推理,实验验证,合理外推“的科学推理方法
C.用点电荷来代替实际带电物体是采用了等效替代的思想
D.奥斯特通过实验观察到电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系
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如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.导轨电阻可忽略, 金属杆的电阻为R.让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.
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(1)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小.
(2)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.
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在如图的电路中,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,A、B两灯亮度的变化情况为( )
A. A灯和B灯都变亮 B. A灯、B灯都变暗
C. A灯变亮,B灯变暗 D. A灯变暗,B灯变亮
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如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接.在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的
匀强电场.现有一质量为m,电量为+q的小球从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,如图
.小球可视为质点,小球运动到C点之前电量保持不变,经过C点后电量立即变为零).已知A、B间距离为2R,重力加速度为g.在上述运动过程中,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)小球在圆轨道上运动时最大速率;
(3)小球对圆轨道的最大压力的大小.
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汽车沿着平直的公路以速度v0做匀速直线运动,当它路过某处的同时,该处有一辆汽车乙开始做速度为零的匀加速直线运动去追赶甲车.根据上述已知条件( )
A. 可求出乙车追上甲车时乙车的速度
B. 可求出乙车追上甲车时乙车走的路程
C. 可求出乙车从开始起到追上甲车所用的时间
D. 不能求出上述三个中的任何一个
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轻杆一端固定在光滑水平轴O上,另一端固定一质量为m的小球.给小球一初速度,使其在竖直平面内做圆周运动,且刚好能通过最高点P,下列说法正确的是( )
A. 小球在最高点时对杆的作用力为零
B. 小球在最高点时对杆的作用力大小为mg,方向竖直向上
C. 小球在最高点时对杆的作用力大小为mg,方向竖直向下
D. 小球在最高点时对杆的作用力大小不能确定,方向也不能确定
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下列叙述正确的有( )
A.天然放射现象说明原子核还具有复杂结构
B.卢瑟福通过α粒子散射实验,发现原子核有一定的结构
C.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子
D.利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,也能进行人体的透视
E.同种放射性元素,在化合物中的半衰期比在单质中长
F.放射性元素的半衰期与元素所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用
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