如图甲所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出),O、A、B为轴上三点,放在A、B两点的试探电荷受到的电场力跟试探电荷所带电荷量的关系如图乙所示,则( )
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A. A点的电场强度大小为2×103 N/C
B. B点的电场强度大小为2×103 N/C
C. 点电荷Q在A、B之间
D. 点电荷Q在A、O之间
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如图所示,实线为一简谐波该时刻的波形图,虚线是该波经0.2 s后的波形图。
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(1)若波向左传播,指出此时刻P点的振动方向并求出经0.2 s后波传播的距离;
(2)若波向右传播,求它的最大周期;
(3)若波速是35 m/s,求波的传播方向。
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如图所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一质量为m的小球向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面.设小球在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,则从A到C的过程中弹簧弹力做功是( )
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A.mgh-
mv2 B.
mv2-mgh
C.-mgh D.-![]()
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如图所示,ABCD为固定于竖直平面内的闭合绝缘轨道,AB段、CD段均为半径R=2.5 m的半圆,BC、AD段水平,AD=BC=8 m,B、C之间的区域存在水平向右的有界匀强电场,场强E=6×105 V/m;质量为m=4×10-3 kg、电荷量为q=+1×10-8 C的小环套在轨道上,小环与轨道AD段之间存在摩擦且动摩擦因数处处相同,小环与轨道其余部分的摩擦忽略不计,现使小球在D点获得某一初速度沿轨道向左运动,若小环在轨道上可以无限循环运动,且小环每次到达圆弧上的A点时,对圆轨道刚好均无压力.求:
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(1)小环通过A点时的速度大小;
(2)小环与AD段间的动摩擦因数μ;
(3)小环运动到D点时的速度大小.
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重力为G的圆柱体A被平板B夹在板与墙壁之间,平板B与底座C右端的铰链相连,
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左端由液压器调节高度,以改变平板B与水平底座C间的夹角θ,B、C及D总重力也为G,底座C与水平地面间动摩擦因数为μ(0.5<μ<1),平板B的上表面及墙壁是光滑的.底座C与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
A.C与地面间的摩擦力总等于2μG不变
B.θ角增大时,地面对C的摩擦力总增大
C.要保持底座C静止不动,应满足tanθ≤2μ
D.若保持θ=45°不变,圆柱体的重力增大ΔG,仍要保持底座C静上,则ΔG的最大值ΔGm=
G
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如图所示,P、Q为固定的等量正点电荷,在连线的中垂线上某处B静止释放一带负电的粒子,重力不计,则下列说法正确的是( )
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A. 中垂线为等势线
B. 粒子由B运动到O点时,速度最大
C. 粒子由B运动至O点过程,电势能减小
D. 粒子由B运动至O点过程,电场力增大
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如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8 m。有一质量为500 g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处。(g取10 m/s2)求:
(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向。
(2)小环从C运动到P过程中的动能增量。
(3)小环在直杆上匀速运动速度的大小v0。
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如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒.在导体棒中的电流I垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,下列外加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向正确的是( )
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A.B=mg
方向垂直斜面向上
B.B=mg
方向垂直斜面向下
C.B=mg
方向竖直向上
D.B=mg
方向竖直向下
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如图所示,公路上有一辆公共汽车以10 m/s的速度匀速行驶,
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为了平稳停靠在站台,在距离站台P左侧位置50 m处开始刹车做匀减速直线运动.同时一个人为了搭车,从距站台P右侧位置30 m处从静止正对着站台跑去,假设人先做匀加速直线运动,速度达到4 m/s后匀速运动一段时间,接着做匀减速直线运动,最终人和车到达P位置同时停下,人加速和减速时的加速度大小相等.求:
(1)汽车刹车的时间;
(2)人的加速度大小.
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