【题目】真空中某竖直平面内存在一水平向右的匀强电场,一质量为m的带电微粒恰好能沿图示虚线(与水平方向成θ角)由A向B做直线运动,已知重力加速度为g,微粒的初速度为v0,则( )
A. 微粒一定带正电
B. 微粒一定做匀速直线运动
C. 可求出匀强电场的电场强度
D. 可求出微粒运动的加速度
【答案】D
【解析】
带点微粒做直线运动,所以所受合力方向与运动方向在同一直线上,根据重力和电场力的方向可确定微粒运动的性质。
A.微粒做直线运动的条件是速度方向和合外力的方向在同一条直线上,微粒受到竖直向下的重力,只有微粒受到水平向左的电场力才能使得合力方向与速度方向相反且在同一条直线上,由此可知微粒所受的电场力的方向与场强方向相反,则微粒必带负电,故A错误;
B.微粒受到向左的电场力与竖直向下的重力,合力的方向为左下方,所以运动过程中微粒做匀减速直线运动,故B错误;
CD.由以上的分析可知,电场力:qE tanθ=mg,;解得 , 由于不知道微粒的电量,所以不能完成该匀强电场的电场强度,可求出微粒运动的加速度。故C错误,D正确;
故选D。
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【题目】如图所示,足够长的水平传送带由电动机带动并始终保持以速度v匀速运动.现将一个质量为m的物块轻放在传送带上的左端,过一段时间后物块能保持与传送带相对静止.设物块与传送带间的动摩擦因数为μ,对于这一过程下列说法正确的是( )
A. 传送带对物块做功为mv2
B. 传送带克服摩擦力做功为mv2
C. 传送这个物块系统摩擦生热为mv2
D. 动摩擦因数μ越大,传送过程中摩擦生热越多
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【题目】超级电容器又叫双电层电容器,它具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等特点。图示为一款超级电容器,其上标有“2.7 V 400 F”,下列说法正确的是
A. 该电容器的输入电压只能是2.7 V时才能工作
B. 该电容器的电容与电容器两极间电势差成反比
C. 该电容器不充电时的电容为零
D. 该电容器正常工作电时储存的电荷量为1080 C
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【题目】图1所示的蹦极运动是一种非常刺激的娱乐项目。为了研究蹦极过程,做以下简化:将游客视为质点,他的运动沿竖直方向,忽略弹性绳的质量和空气阻力。如图2所示,某次蹦极时,游客从蹦极平台由静止开始下落,到P点时弹性绳恰好伸直,游客继续向下运动,能到达的最低位量为Q点,整个过程中弹性绳始终在弹性限度内,且游客从蹦极平台第一次下落到Q点的过程中,机械能损失可忽略。弹性绳的弹力大小可以用来计算,其中k为常量, 为弹性绳的伸长量。
(1)弹性绳的原长为,弹性绳对游客的弹力为F,游客相对蹦极平台的位移为x,取竖直向下为正方向,请在图3中画出F随x变化的示意图;
(2)借助F-x图像可以确定弹力做功的规律,在此基础上,推导当游客位移为时,弹性绳弹性势能的表达式;
(3)按照安全标准,该弹性绳允许的最大拉力,游客下落至最低点与地面的距离。已知, ,蹦极平台与地面间的距离。取重力加速度,试通过计算说明:总质量的游客能否被允许使用该蹦极设施。
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【题目】我国的航天航空事业取得了巨大的成就。2019年12月14号,“嫦娥三号”探测器在月球上的虹湾区成功实现软着陆。“嫦娥三号”在着陆前经历了发射入轨、地月转移、环月飞行等一系列过程,如图为“嫦娥三号”的飞行轨道示意图。已知月球表面的重力加速度为g月,月球半径为R。忽略月球自转的影响。
(1)求月球的第一宇宙速度(环绕速度);
(2)当“嫦娥三号”在环月段做匀速圆周运动时,运行轨道距月球表面的高度为H,求“嫦娥三号”的运行周期。
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【题目】如图所示,一辆平板小车静止在水平地面上,小车的质量M=3.0kg,平板车长度L=1.0m,平板车的上表面距离店面的高度H=0.8m。某时刻,一个质量m=1.0kg的小物块(可视为质点)以的水平速度滑上小车的左端,与此同时相对小车施加一个F=15N的水平向右的恒力。物块与小车之间的动摩擦因数,不计小车与地面间的摩擦。重力加速度g取。求:
(1)物块相对小车滑行的最大距离;
(2)物块落地时,物块与小车左端之间的水平距离。
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【题目】(1)在做“研究平抛运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是________.
A.游标卡尺 B.秒表 C.坐标纸 D.天平 E.弹簧测力计 F.重垂线
(2)实验中,下列说法正确的是________.
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下
B.斜槽轨道必须光滑
C.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
D.斜槽轨道末端可以不水平
(3)在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25 cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=________(用L、g表示),其值是________ m/s .(g取9.8 0m/s2)
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【题目】如图甲所示,固定平行金属导轨MN、PQ与水平面成37°角倾斜放置,其电阻不计,相距为L=0.4 m.导轨顶端与电阻R相连,R=0.15 Ω.在导轨上垂直导轨水平放置一根质量为m=2×10-2 kg、电阻为r=0.05Ω的导体棒ab. ab距离导轨顶端d1=0.4 m,距离导轨底部d2=16 m,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5;在装置所在区域加一个垂直导轨平面向上的磁场,其磁感应强度B和时间t的函数关系如图乙所示。(g取10 m/s2)
(1)前2s内,施加外力使导体棒保持静止,求通过导体棒的电流I的大小和方向
(2)前2s内,哪段时间内静止释放导体棒(不施加外力),释放时导体棒能处于平衡状态?
(3)若2s后静止释放导体棒,已知ab棒滑到底部前已达到最大速度vm并匀速下滑到底部。求vm的大小、以及此过程中电阻R上产生的热量Q和通过的电量q.
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【题目】一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示.F1=7F2,设R、m、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力.以下说法正确的是
A. 该星球表面的重力加速度为
B. 卫星绕该星球的第一宇宙速度为
C. 星球的密度为
D. 小球过最高点的最小速度为0
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