如图所示,在E=103V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在平面与电场线平行,其半径R=40 cm,一带正电荷q=10-4C的小滑块质量为m=40 g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10 m/s2,求:
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(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?(P为半圆轨道中点)
科目:高中物理 来源:2015-2016学年江苏省盐城市高一下期末物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度。不改变两极板带电量和两极板间的距离,将左边极板向上平移一小段距离,静电计指针的偏转角度
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A.一定减小 B.一定增大
C.先增大后减小 D.先减小后增大
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年黑龙江省高二下期末物理试卷(解析版) 题型:选择题
铁路转弯处的弯道半径r是根据地形决定的。弯道处要求外轨比内轨高,其内、外轨高度差h的设计不仅与r有关。还与火车在弯道上的行驶速度v有关。下列说法正确的是( )
A.速率v一定时,r越小,要求h越大
B.速率v一定时,r越大,要求h越大
C.半径r一定时,v越小,要求h越大
D.半径r一定时,v越大,要求h越大
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年海南省高一文下期末物理试卷(解析版) 题型:填空题
某人在二楼水平地面上用恒定的水平推力F=20N推重为20kg的行李箱,行走了20m,推力做的功w= J,又提着行李箱从二楼下到了一楼楼面,一楼地面距二楼楼面高为5m,此过程中重力做的功w= J,下楼用时10s,重力做功的功率P= W。(取重力加速度g=10m/s2)
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年海南省高一文下期末物理试卷(解析版) 题型:选择题
下列关于惯性的说法,正确的是( )
A.只有静止或做匀速直线运动的物体才具有惯性
B.做变速运动的物体没有惯性
C.两个物体质量相等,那么它们的惯性大小相等
D.物体的速度越大,那么惯性越大
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年海南省高一理下期末物理试卷(解析版) 题型:实验题
某同学利用图(a)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化。物块放在桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过滑轮挂上钩码。打点计时器固定在桌面左端,所用交流电源频率为50 Hz。纸带穿过打点计时器连接在物块上。启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动。打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有4个点未画出)。
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根据实验数据分析,该同学认为物块的运动为匀加速运动。回答下列问题:
(1)在打点计时器打出B点时,物块的速度大小为_______m/s。在打出D点时,物块的速度大小为_______m/s;(保留两位有效数字)
(2)物块的加速度大小为_______m/s2。(保留两位有效数字)
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年海南省高一理下期末物理试卷(解析版) 题型:简答题
一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递增的。关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年贵州凯里一中洗马河校区高二下期末物理卷(解析版) 题型:选择题
在物理学发展过程中,观测、实验、假说、和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列叙述不符合史实的是
A、奥斯特在实验中观察到电流周围存在磁场的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系
B、安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
C、法拉第在实验中观察到,只要有磁感线穿过线圈,线圈一定会产生感应电流
D、楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年四川省成都市高一下期末物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,左侧为一个碗口水平、半径为R的半球形碗固定在水平桌面上, 球心O点固定一带电荷量为+Q的小球。碗口右侧与一个倾角θ=30°的固定斜面顶端紧贴,一根不可伸长的不计质量的细绳跨在碗口及斜面顶端的定滑轮两端,线的两端分别系有可视为质点的绝缘小球M、N,质量分别为m1和m2(m1>m2),其中小球M带电量为+q,小球N不带电。开始时小球M恰在右端碗口水平直径A处,小球N在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接两球的细绳与斜面平行且恰好伸直。当小球M由静止释放运动到圆心O的正下方B点时细绳突然断开,不计一切摩擦及细绳断开瞬间的能量损失,已知静电力常量为k,求:
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(1)小球N沿斜面上升的最大高度h;
(2)细线断开时小球M对碗面压力的大小
(3)若已知细绳断开后小球M沿碗的内侧上升的最大高度为R/2,求m1/ m2。
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