【题目】关于电场,下列说法正确的是( )
A. 由E=知,若q减半,则该处电场强度为原来的2倍
B. 由E=k知,E与Q成正比,而与r2成反比
C. 由E=k知,在以Q为球心,以r为半径的球面上,各处场强均相同
D. 电场中某点场强方向就是该点所放电荷受到的静电力的方向
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【题目】如图所示,用大小为100 N的握力握住一个重为40 N的瓶子.瓶子竖直,始终处于静止状态.已知手掌与瓶子间的动摩擦因数μ=0.5,则( )
A. 瓶子受到的摩擦力大小为40 N
B. 瓶子受到的摩擦力大小为50 N
C. 当握力进一步增大时,瓶子受到的摩擦力将成正比增大
D. 当握力持续减小时,瓶子受到的摩擦力大小将持续减小
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【题目】理论上已经证明如下两个结论:(1)电荷均匀分布的球壳在壳内产生的电场强度为零;(2)半径为 R、电荷均匀分布的球体在r ≥ R处的场强大小满足 E=kQ/r2,其中k为静电力常量,Q为球体的总 带电量,r 为场点距球心的距离。现有一半径为R、带正电荷Q且均匀分布的实心球体,以球心O为原点建立坐标抽Ox,如图所示。已知静电力常量为k,利用上述两个结论并结合静电场相关的知识,解决如下问题:
(1) 求出 Ox 轴上电场强度大小 E 与坐标 x 的关系;
(2) 若在球体内沿 Ox 轴开挖一个极小的隧道(对整个空间电场分布影响不计),用外力把一个带电量为-q的极小物体沿隧道从 O 点缓慢移到球体表面处,求外力所做的功;
(3)定性作出 Ox 轴上电场强度 E 和电势φ随坐标 x 变化的图象,规定无穷远处电势为零。
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【题目】将一横截面为扇形的物体B放在水平面上,一小滑块A放在物体B上,如图所示,除了物体B与水平面间的摩擦力之外,其余接触面的摩擦均可忽略不计,已知物体B的质量为M、滑块A的质量为m,重力加速度为g,当整个装置静止时,A、B接触面的切线与竖直的挡板之间的夹角为θ.则下列选项正确的是
A. 物体B对水平面的压力大小为(M+m)g
B. 物体B受到水平面的摩擦力大小为
C. 滑块A与竖直挡板之间的弹力大小为mgtanθ
D. 滑块A对物体B的压力大小为
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【题目】如图所示,两足够长的金属导轨EF、PQ倾斜固定,F、Q间接一阻值为R的电阻,其余部分电阻不计,两导轨间距为d,所在平面与水平面的夹角θ= 37°,导轨cd以上部分存在与导轨平面垂直的匀强磁场。转轴为0的光滑轻质定滑轮上跨轻质绝缘细线,一端系有质量为3m的重物,另一端系一质量为m、电阻不计的金属杆,开始时金属杆置于导轨上ab处,ab与cd距离为l0将重物从静止释放,当金属杆进入磁场时恰好做匀速直线运动。已知金属杆与导轨间的动摩擦因数μ= 0,5,ab运动过程中始终与导轨垂直,求:(取sin37°=0.6,cos37°= 0.8。重力加速度为g)
(1)金属杆进入磁场时的速率;
(2)匀强磁场磁感应强度的大小。
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【题目】如图所示,B为线段AC的中点,如果在A处放一个+Q的点电荷,测得B处的场强EB=48 N/C,则( )
A. 若要使EB=0,可在C处放一个-Q的点电荷
B. 把q=10-9 C的点电荷放在C点,则其所受电场力的大小为6×10-9 N
C. EC=12 N/C
D. EC=24 N/C
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【题目】质量为1500kg的汽车在平直的公路上运动,v﹣t图象如图所示.由此可知能求出的是:
A. 前25 s内汽车的平均速度
B. 前10 s内汽车的加速度
C. 前10 s内汽车所受的阻力
D. 在15~25 s内合外力对汽车所做的功
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【题目】关于电场,下列说法正确的是( )
A. 由E=知,若q减半,则该处电场强度为原来的2倍
B. 由E=k知,E与Q成正比,而与r2成反比
C. 由E=k知,在以Q为球心,以r为半径的球面上,各处场强均相同
D. 电场中某点场强方向就是该点所放电荷受到的静电力的方向
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【题目】某电场在直角坐标系中的电场线分布情况如图所示,O、P、M、N为电场中的四个点,其中P和M在一条电场线上,则下列说法正确的是( )
A. M点的场强小于N点的场强
B. M点的电势高于N点的电势
C. 将一负电荷由O点移到M点电势能增加
D. 将一正电荷由P点无初速释放,仅在电场力作用下,可沿PM电场线运动到M点
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