【题目】如图所示,一个菱形框架绕着过对角线的竖直轴匀速转动,在两条边上各套有一个质量相等的小球A、B。整个转动过程小球相对框架没有发生滑动,A与B到轴的距离相等。则有( )
A.A、B两球所受的合力大小不等
B.A、B两球所受的合力大小相等
C.框架对A球的弹力方向一定垂直球A所在的边斜向上
D.框架对B球的弹力方向一定垂直球B所在的边斜向下
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【题目】如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力,下列说法正确的是
A.M带正电荷,N带负电荷
B.M在b点的动能大于它在a点的动能
C.N在d点的电势能等于它在e点的电势能
D.N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功
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【题目】如图甲,点电荷Q1、Q2固定在水平连线上,其延长线有b、a两点。Q1带正电,检验电荷+q仅受电场力作用,t=0时经过b点,然后沿ba向右运动,其v-t图象如图乙,vb、va分别为检验电荷经过b、a两点的速度大小。则( )
A.Q2带正电
B.从b点到a点,电荷+q做加速度逐渐增大的减速运动
C.从b点向右运动全过程,电场力一直对电荷+q做负功
D.从b点到a点,电荷+q的电势能逐渐增大
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【题目】2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。某滑道示意图如下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,AB段的长度L=100 m,与水平方向的夹角θ =30。滑道BC高h=10 m,C是半径R=60 m圆弧的最低点。质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,到达B点时速度vB=30 m/s。取重力加速度g=10 m/s2。
(1)求运动员在助滑道AB段下滑过程受到的滑动摩擦力的大小;
(2)若不计BC段的阻力,求运动员经过C点时受到的支持力的大小。
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【题目】在风洞实验室里,一根足够长的均匀直细杆与水平面成θ=固定,质量为m=2kg的小球穿在细杆上静止于细杆底端O,如图甲所示。开启送风装置,有水平向右的恒定风力F作用于小球上,在t1=2s时风停止。小球沿细杆运动的部分v一t图象如图乙所示,取g=10m/s2, sin=0.6, cos=0.8,忽略浮力。求:
(1)小球与细杆间的动摩擦因数μ和水平风力F的大小
(2)小球沿杆上升的最大位移的大小
(3)风停后再经5s,小球的速度
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【题目】图示电路中,电源E、r恒定,闭合S后,改变R1、R2接入电路的阻值,下列判断正确的是( )
A.若仅增大R1阻值,则R2消耗的电功率必增大
B.若仅把滑片P从a滑到b,R1消耗的功率一直增大
C.若增大R1阻值,同时也增大R2接入电路的等效阻值,则两电表示数变化量的比值也增大
D.不论如何改变R1和R2接入电路的总阻值,两电表的示数变化必然相反
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【题目】如图所示,长为L的两平行金属板水平放置,接在直流电路中,图中R为滑动变阻器,一带电微粒自两板左侧中央以初速度v0平行于金属板进入两板间。若将变阻器的滑片P置于最下端b处,带电微粒将落在下板上中点处,若滑片P置于最上端a处,带电微粒将沿直线运动。下列说法正确的是( )
A.微粒带正电
B.滑片P越靠近a端,微粒在板间运动时间越短
C.滑片P置于最上端a处时,上方金属板下移一些,则两金属板构成电容器的电容变大
D.滑片P置于最上端a处时,上方金属板下移一些,则两金属板间电场强度不变
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【题目】如图所示,半径为R的圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场(图中未画出),两个质量、电荷量都相同的带正电粒子,以相同的速率v从a点先后沿直径ac和弦ab的方向射入磁场区域,ab和ac的夹角为30°。已知沿ac方向射入的粒子在磁场中运动的时间为其圆周运动周期的,不计粒子重力,则( )
A.两粒子在磁场中运动轨道半径为R
B.两粒子离开磁场时的速度方向相同
C.沿ab方向射入的粒子在磁场中运动的时间为
D.沿ab方向射入的粒子在磁场中运动的时间为
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【题目】如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4 s时撤去外力。细绳对物块的拉力 f 随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略。重力加速度取g=10 m/s2。由题给数据可以得出
A.2 s-4 s内,力F的大小为0.4 N
B.0-2 s内,力F的大小保持不变
C.木板的质量为1 kg
D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.2
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