如图所示,用轻绳将小球悬于O点,力F拉住小球使悬线偏离竖直方向600角,小球处于平衡状态,要使F有最小值,F与竖直方向的夹角θ是
A.900 B.300
C.600 D.450
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图(甲)所示,MN是某一电场中的一条电场线,a、b是该电场线上的两个点,如果在a、b两点分别引入检验电荷,测得检验电荷所受的电场力F跟它的电荷量q之间的关系如图(乙)所示,选从N到M的方向为电场力的正方向,那么,关于a、b两点的场强和电势的大小关系,下列说法中正确的是( )
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A.电场强度Ea>Eb;电势
a>
b
B.电场强度Ea>Eb;电势
a<
b
C.电场强度Ea<Eb;电势
a>
b
D.电场强度Ea<Eb;电势
a<
b
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为皮带传动装置,右边两轮是共轴连接,半径
,皮带不打滑,则下列说法中正确的是( )
A.A轮与B、C轮的角速度相同
B.B、C轮的角速度相同
C.A轮的角速度大于B轮的角速度
D.A、B轮边缘的线速度相同
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如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管住下滑。已知这名消防队员的质量为60㎏,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s, g取10m/s2,那么该消防队员 ( )
A.下滑过程中的最大速度为4 m/s
B.加速与减速过程的时间之比为1∶2
C.加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为1∶7
D.加速与减速过程的位移之比为1∶2
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一辆客车在某高速公路上行驶,在经过某直线路段时,司机驾车做匀速直线运动.司机发现其正要通过正前方高山悬崖下的隧道,于是鸣笛,5 s后听到回声,听到回声后又行驶10 s司机第二次鸣笛,3 s后听到回声。请根据以上数据计算一下客车的速度,看客车是否超速行驶.已知此高速公路的最高限速为120 km/h,声音在空气中的传播速度为340 m/s。
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如图所示是一个设计“过山车”的试验装置的工作原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道最低点平滑连接,圆形轨道半径为R。一质量为m的小车(可视为质点)在A点由静止释放沿斜面滑下,当小车第一次经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力为其重力的7倍,小车恰能越过圆形轨道最高点C完成圆周运动并第二次经过最低点沿水平轨道向右运动。已知重力加速度g.
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(1)求A点距水平面的高度;
(2)假设小车在竖直圆轨道左、右半圆轨道部分克服摩擦阻力做功相等,求小车第二次经过圆轨道最低点B时速度有多大?
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在图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,R1和R2是两个固定的电阻,当可变电阻的滑片向a端移动时,通过的电流I1和I2将发生如下的变化( )
A.I1变大,I2变小 B. I1变大,I2变大
C.I1变小,I2变大 D.I1变小,I2变小
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为了减少光学元件的反射损失,可在光学元件表面镀上一层增透膜,利用薄膜的干涉相消来减少反射光.如果照相机镜头所镀膜对绿光的折射率为n,厚度为d,它使绿光在垂直入射时反射光完全抵消,那么绿光在真空中的波长λ0为( )
A.
B.
C.4d D.4nd
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来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800 kV的直线加速器加速,形成电流为1 mA的细柱形质子流.已知质子电荷量e=1.60×10-19 C.这束质子流每秒打到靶上的个数为 .假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为n1和n2,则n1∶n2= .
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