【题目】如图甲所示,在倾角为=30°的固定光滑斜面上,轻质弹簧下端固定在底端挡板上,另一端与质量为m的小滑块A相连,A上叠放另一个质量也为m的小滑块B,弹簧的劲度系数为k,初始时滑块均处于静止状态。现用沿斜面向上的拉力F作用在滑块B上,使B开始沿斜面向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个滑块的v-t图像如图乙所示,重力加速度为g,则( )
A.施加拉力F前,弹簧的形变量为
B.拉力F刚施加上时,A的加速度为0
C.A、B在t1时刻分离,此时弹簧弹力大小为
D.弹簧恢复到原长时,A的速度达到最大值
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【题目】如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线分别为等势线1、2、3,已知,两带电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出.仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图所示,则下列说法正确的是
A.两点间电势差绝对值大于两点间电势差绝对值
B.a一定带正电,b一定带负电
C.运动过程中,a的加速度减小,b的加速度增大
D.a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小
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【题目】对电现象及规律的认识中,下列说法中正确是
A.丝绸和玻璃棒摩擦后,玻璃棒带正电是由于丝绸上一些正电荷转移到玻璃棒上
B.真空中两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,它们之间的作用力变为原来的4倍
C.真空中两个点电荷间距离增为原来的2倍,电荷量均不变,它们之间的作用力变为原来的一半
D.电场线是电场中实际存在的曲线
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【题目】如图,钉子A、B相距5l,处于同一高度。细线的一端系有质量为M的物块,另一端绕过A固定于B。小球固定在细线上C点,B、C间的线长为3l。小球和物块都静止时,BC与水平方向的夹角为53°。忽略一切摩擦,重力加速度为g,取sin53°=0.8,cos 53°=0.6,cos 26.5°=0.89,求:
(1)小球的质量;
(2)钉子A所受压力FN的大小和方向。
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【题目】如图所示,人的质量为M,物块的质量为m,且M>m,若不计滑轮的摩擦,则当人拉着绳向后退回一步后,人和物块仍保持静止,若人对地面的压力大小为F1、人受到地面的摩擦力大小为F2、人拉绳的力的大小为F3,则下列说法中正确的是( )
A. F1、F2、F3均不变
B. F1增大、F2增大,F3不变
C. F1增大、F2减小、F3减小
D. F1减小、F2减小,F3不变
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【题目】在真空中有两个等量的正电荷q1和q2,分别固定于A、B两点,DC为AB连线的中垂线,现将一正电荷q3由C点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,下列结论正确的有( )
A. 电势能逐渐减小
B. 电势能逐渐增大
C. q3受到的电场力逐渐减小
D. q3受到的电场力逐渐增大
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【题目】如图甲所示,两根固定平行金属导轨与水平面夹角为=30°,导轨间距为L,两根长度均为L的相同光滑导体棒a、b垂直于导轨放置在导轨上,整个装置处于磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向下的匀强磁场中。某时刻开始对a棒施一平行于导轨向上的拉力F,两棒均始终保持与导轨垂直且接触良好,两棒的质量均为m、电阻均为R,重力加速度大小为g,导轨足够长,导轨电阻不计,若起初b棒用立柱挡住不能下滑,施加的拉力F随时间t按如图乙所示规律变化,0~t0时间内a棒处于静止状态;某时刻b棒开始运动,此时a棒的加速度大小为。求:
(1)b棒开始运动时,a棒的速度大小;
(2)从0时刻起到b棒开始运动过程中拉力F的冲量大小。
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【题目】如图所示的装置放置在真空中,炽热的金属丝可以发射电子,金属丝和竖直金属板之间加一电压U1=2500V,发射出的电子被加速后,从金属板上的小孔S射出。装置右侧有两个相同的平行金属极板水平正对放置,板长l=6.0cm,相距d=2cm,两极板间加以电压U2=200V的偏转电场。从小孔S射出的电子恰能沿平行于板面的方向由极板左端中间位置射入偏转电场。已知电子的电荷量e=1.6×10-19C,电子的质量m=0.9×10-30kg,设电子刚离开金属丝时的速度为0,忽略金属极板边缘对电场的影响,不计电子受到的重力。求:
(1)电子射入偏转电场时的动能Ek?
(2)电子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量y?
(3)电子在偏转电场运动的过程中电场力对它所做的功W?
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【题目】如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道ABC固定在竖直平面内,O是圆心,OC竖直,OA水平,B是最低点,A点紧靠一足够长的平台MN,D点位于A点正上方。现由D点无初速度释放一个大小可以忽略的小球,小球从A点进入圆弧轨道,从C点飞出后做平抛运动并落在平台MN上,P点是小球落在MN之前轨迹上紧邻MN的一点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 只要DA的高度大于,小球就可以落在平台MN上任意一点
B. 若DA高度为2R,则小球经过B点时对轨道的压力为7mg
C. 小球从D运动到B的过程中,重力的功率一直增大
D. 若小球到达P点时的速度方向与MN夹角兹为30°,则对应的DA高度为4R
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