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【题目】如图所示,一个物体受到1N2N3N4N四个力作用而处于平衡.现保持1N3N4N三个力的方向和大小不变,而将2N的力绕O点旋转60°,此时作用在物体上的合力大小为(  )

A. 2 N B. N C. 13 N D. N

【答案】A

【解析】

根据“一个物体受到1N2N3N4N四个力作用而处于平衡”可知,本题考查力的平衡条件,根据平行四边形定则,运用多力平衡的推论求解剩下力的合力.

由题意可知四力的合力为零,则可知1N3N4N三个力的合力2N;与2N大小相等方向相反;则2N的力绕O点旋转60°,其他三力的合力不变,那么现在变为2N的两个力,其夹角成120°,因此这两个力的合力大小为2N,故A正确,BCD错误;故选A.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,绝缘材料制成的半径为R的内壁光滑圆轨道,竖直放置在水平地面上且左右恰被光滑挡板挡住,圆心O点固定着电荷量为Q 的场源点电荷,一电荷量为q、可视为质点的带电小球沿内壁做圆周运动,当小球运动到最高点A ,地面对轨道的弹力恰好为零。若轨道与小球的质量均为m, Qq>0,忽略小球的电荷对Q形成的电场的影响,重力加速度为g,静电力常量为k。下列说法中正确的是( )

A. 轨道内壁的电场强度处处相同

B. 轨道内壁的电势处处相等

C. 运动到最低点C,小球对轨道的压力大小为7mg

D. 运动到与圆心等高的B点时,小球对轨道的压力大小为4mgk

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】屋檐下用细绳系着重为G的风铃被水平恒定风力吹起,在偏离竖直方向θ角的位置保持静止,如图所示(Gθ已知)。

1)此时,风铃受到几个力的作用,并画出风铃受力示意图。

2)此时,水平风力的大小。

3)若水平风力突然瞬间消失,求此瞬间系风铃的细绳拉力大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,带电平行金属板AB,板间的电势差为UA板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至AB板的正中央c点,则

A. 微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小

B. 微粒下落过程中重力做功为mg(h+d/2),电场力做功为-Uq/2

C. 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增量为Uq/2

D. 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,电场中有abc三点,一个电荷量为q=+2×10-8C的检验电荷在b点受到的静电力是F=6×10-6N,方向由b指向c,关于b点的电场强度,下列说法正确的是(

A. b点的场强大小是300N/C、方向由b指向a

B. b点的场强大小是300N/C,方向由b指向c

C. 若在b点改放一个q= -1×10-8C的电荷,则该点的场强变为 600 N/C,方向由b指向a

D. 若在b点改放一个q= -1×10-8C的电荷,则该点的场强变为 600 N/ C,方向仍由b指向c

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【题目】如图所示,虚线abc代表电场中一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,粒子先后通过这条轨迹上的PQ两点,对同一粒子,据此可知(   )

A. 三个等势线中,a的电势最高

B. 粒子通过P点时的动能比通过Q点时大

C. 粒子通过P点时的电场力比通过Q点时大

D. 粒子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大

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【题目】电荷量q=1×10-4C的带正电的小物块静止在绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的电场,其电场强度E的大小与时间t的关系如图1所示,物块速度v的大小与时间t的关系如图2所示。重力加速度g=10m/s2。求:

1)物块与水平面间的动摩擦因数

2)物块在4s内减少的电势能

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【题目】一皮带传送装置如图所示,皮带的速度v足够大,轻弹簧一端固定,另一端连接一个质量为m的滑块,已知滑块与皮带之间存在摩擦,当滑块放在皮带上时,弹簧的轴线恰好水平,若滑块放到皮带的瞬间,滑块的速度为零,且弹簧正好处于自由长度,则当弹簧从自由长度到第一次达最长这一过程中,物体的速度和加速度变化的情况是

A.速度增大,加速度增大

B.速度增大,加速度减小

C.速度先增大后减小,加速度先增大后减小

D.速度先增大后减小,加速度先减小后增大

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【题目】将一个物体在t=0时刻以一定的初速度竖直向上抛出,t=0.8 s时物体的速度大小变为8 m/s (g10 m/s2),则下列说法正确的是(  )

A. 物体一定是在t=3.2 s时回到抛出点

B. t=0.8 s时刻物体的运动方向可能向下

C. 物体的初速度一定是16 m/s

D. t=0.8 s时刻物体一定在初始位置的上方

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