倾角为45°的斜面固定于墙角,一质量分布均匀的光滑球体在大小为F的水平推力作用下静止在如图所示的位置,F的作用线通过球心。设球所受重力大小为G,竖直墙对球的弹力大小为N1,斜面对球的弹力大小为N2 ,则下列说法正确的是
A.N1一定等于F B.N1一定大于F
C.N2一定大于G D.N2一定大于N1
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,a、b是x轴上关于O点对称的两点,c、d是y轴上关于O点对称的两点,a、b两点上固定一对等量异种点电荷,带正电的检验电荷仅在电场力的作用下从c点沿曲线运动到d点,以下说法正确的是
A.将检验电荷放在O点时受到的电场力为零
B.检验电荷由c点运动到d点速度先增大后减小
C.c、d两点电势相等,电场强度大小相等
D.检验电荷从c运动到d的过程中,电势能先减少后增加
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如图所示,电源输入电压不变,要使电路中电流表示数变大,可采用的方法有
A.将R上的滑片向上移动
B.将R上的滑片向下移动
C.将电键S掷向1
D.将电键S掷向2
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如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上。y<0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;在第一象限的空间内有与x轴平行的匀强电场(图中未画出);第四象限有与x轴同方向的匀强电场;第三象限也存在着匀强电场(图中未画出)。一个质量为m、电荷量为q的带电微粒从第一象限的P点由静止释放,恰好能在坐标平面内沿与x轴成θ=30°角的直线斜向下运动,经过x轴上的a点进入y<0的区域后开始做匀速直线运动,经过y轴上的b点进入x<0的区域后做匀速圆周运动,最后通过x轴上的c点,且Oa=Oc。已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计。求:
(1)微粒的电性及第一象限电场的电场强度E1;
(2)带电微粒由P点运动到c点的过程中,其电势能的变化量大小;
(3)带电微粒从a点运动到c点所经历的时间。
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通常我们把太阳系中行星自转一周的时间称为“1天”,绕太阳公转一周的时间称为“1年”。与地球相比较,金星“1天”的时间约是地球“1天”时间的243倍。由此可知
A.金星的半径约是地球半径的243倍
B.金星的质量约是地球质量的243倍
C.地球的自转角速度约是金星自转角速度的243倍
D.地球表面的重力加速度约是金星表面重力加速度的243倍
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如图所示,一固定斜面的倾角为30°,质量为m的小物块以某一初速度从底端沿斜面向上运动,其加速度大小为
g,在小物块上升高度为h的过程中,下列判断正确的是
A.小物块的动能减少了
mgh
B.小物块的机械能减少了
mgh
C.小物块的重力势能增加了
mgh
D.小物块克服摩擦力做功的功率随时间均匀减小
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如图所示,在匀强电场中建立直角坐标系xOy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,重力加速度为g。
(1)求匀强电场场强E的大小;
(2)若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点O对称,距离为L,微粒运动轨迹也关于y轴对称。已知磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向外,求磁场区域的最小面积S及微粒从M运动到N的时间t。
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下列说法中正确的是
A.牛顿提出了牛顿第一定律,并通过实验验证
B.力学单位制中质量是基本单位,其国际单位是千克
C.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,运用了“控制变量”的研究方法
D.物理学中引入了“质点”的概念,从科学方法上来说属于理想化模型
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物体做下列几种运动,其中物体的机械能守恒的是( )
A.平抛运动 B.竖直方向上做匀速直线运动
C.水平方向上做匀变速直线运动 D.竖直平面内做匀速圆周运动
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