【题目】如图所示,平行金属板中带电质点P原来处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,R1的阻值和电源内阻r相等。当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则( )
A.R3上消耗的功率逐渐增大
B.电流表读数减小,电压表读数增大
C.电源的输出功率逐渐增大
D.质点P将向上运动
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【题目】某研究性学习小组在学习了摩擦力之后,通过观察沙堆的形成测出了沙粒之间的动摩擦因数。研究的过程如下:研究小组通过观察沙堆的形成过程可以发现,由漏斗落下的细沙总是在地面上形成一个小圆锥体,继续下落时,细沙沿圆锥体表面下滑,当圆锥体的母线与底面夹角达到一定角度时,细沙不再下滑,如图所示。经过反复实验,研究小组得出结论:沙堆的形成与沙粒之间的动摩擦因数有关。该小组只用一把皮卷尺就测定了沙粒之间的动摩擦因数(假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力),则:
(1)该小组必须测定的物理量是___________。
(2)动摩擦因数与这些物理量之间的关系是______________________。
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【题目】半径为 R 的水平圆盘绕过圆心 O 的竖直轴匀速转动,AB 为圆盘直径.在 O 的正上方有 一个可视为质点的小球以初速度 v 水平抛出,且抛出时半径 OA 的方向恰好与 v 的方向相同,如图所 示.若小球落到圆盘时圆盘恰好打中 B 点,重力加速度为 g,求:
(1)小球落到圆盘所用的时间.
(2)小球抛出时距 O 的高度.
(3)小球运动 A 点速度 vA 与水平方向的夹角的正切值 tanα.
(4)圆盘转动的角速度.
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【题目】如图所示,U形导轨NMPQ,导轨宽度为,M和P之间接入电动势为,,导轨电阻忽略不计,现垂直于导轨搁一根质量为,电阻的金属棒ab,金属棒与导轨的动摩擦因数设滑动摩擦力和最大静摩擦力相等,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为,方向始终垂直于ab。,回答下列问题:
如果磁场方向与水平面夹角为且指向右斜上方,则ab棒受到的安培力大小和摩擦力大小?
改变磁场方向和大小,使ab棒静止在导轨上且对轨道无压力,求磁场的磁感应强度大小和方向。
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【题目】如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点,质量分别为2m和m。Q与轻质弹簧相连弹簧处于原长。设开始时P和Q分别以2v和v初速度向右匀速运动,当小滑块P追上小滑块Q与弹簧发生相互作用,在以后运动过程中,求:
弹簧具有的最大弹性势能?
小滑块Q的最大速度?
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【题目】如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点,现在A、B两点分别固定两个点电荷Q1和Q2,则关于C、D两点的场强和电势,下列说法正确的是( )
A. 若Q1和Q2是等量同种电荷,则C、D两点的电场强度不同,电势相同
B. 若Q1和Q2是等量同种电荷,则C、D两点电场强度和电势均相同
C. 若Q1和Q2是等量异种电荷,则C、D两点电场强度和电势均不相同
D. 若Q1和Q2是等量异种电荷,则C、D两点电场强度和电势均相同
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【题目】如图所示,边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为一个边长为L粗细均匀的正方形导线框abcd,其所在平面与磁场方向垂直,导线框的对角线与虚线框的对角线在一条直线上,导线框各边的电阻大小均为在导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是
A. 导线框进入磁场区域时产生逆时针方向的感应电流
B. 导线框中有感应电流的时间为
C. 导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为
D. 导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框a、c两点间的电压为
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【题目】某种光学元件有两种不同透明物质I和透明物质II制成,其横截面积如图所示,O为AB中点,∠BAC=30°,半圆形透明物质I的折射率为 ,透明物质II的折射率为n2。一束光线在纸面内沿O点方向射入元件,光线与AB面垂线的夹角到θ时,通过观察发现此时从AC面恰好无光线射出,在BC面有光线垂直射出;
①该透明物质II的折射率n2;
②光线在透明物质II中的传播速率大小v;
③ 光线与AB面垂线的夹角 的正弦值。
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于p点,轨道2、3相切于Q点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
A. 卫星在轨道2上经过Q点时的速率小于它在轨道3上经过Q点时的速率
B. 卫星在圆轨道3上运行的速率大于在圆轨道1上运行的速率
C. 卫星在轨道1上经过P点时的加速度等于它在轨道2上经过P点时的加速度
D. 卫星在轨道2上经过Q点时的加速度小于它在轨道3上经过Q点时的加速度
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