如图所示,半径为r的绝缘细圆环的环面固定在水平面上,场强为E的匀强电场与环面平行.一电荷量为+q、质量为m的小球穿在环上,可沿环做无摩擦的圆周运动,若小球经A点时,速度vA的方向恰与电场垂直,且圆环与小球间沿水平方向无力的作用,求:
(1)速度vA的大小;
(2)小球运动到与A点对称的B点时,对环在水平方向的作用力.
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某同学为探究求合力的方法,做了如右图所示的实验。ABCD为竖直平板,E、F两处固定了摩擦不计的轻质滑轮,滑轮的轴保持水平,所用绳子的质量可不计。第一次实验中,当装置平衡时,绳子的结点在O处,拉力的方向和钩码的位置如图所示。第二次实验时,仅把右侧滑轮的位置移动到图中的G点,待稳定后,∠EOF将 (填“变大”、“变小”或“不变”),绳子结点O的位置将 。
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A、竖直向下移动
B、水平向右移动
C、沿EO方向移动
D、沿FO方向移动
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如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的试探电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线.取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是( )
A.A点电势大于B点电势
B.A、B两点的电场强度相等
C.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能
D.q1的电荷量小于q2的电荷量
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如图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正电荷分别置于A点和B点,两点相距L,在以L为直径的光滑绝缘上半圆环上,穿着一个带电小球q(可视为点电荷)在P点平衡,若不计小球的重力,那么PA与AB的夹角α与Q1、Q2的关系满足( )
A.tan2 α=
B.tan2 α=
C.tan3 α=
D.tan3 α=![]()
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如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,
与
分别为电压表与电流表。初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )
A. 电压表的读数变大,电流表的读数变小[来源
B. 电压表的读数变大,电流表的读数变大
C. 电压表的读数变小,电流表的读数变小
D. 电压表的读数变小,电流表的读数变大
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在测量电源的电动势E和内阻r(电动势约2V,内阻约0.5Ω)的实验中,给出如下器材:量程为1V的电压表,量程为0.5A的电流表(
内阻较小),定值电阻R0 = 1.6Ω,滑动变阻器R,开关S,导线若干。
(1)四位同学设计了如上四个电路,实验电路应选为( )。
(2)根据实验测量记录数据画出了电压表示数U随电流表示
数I的变化关系U—I图象,如图所示,由此可知电源电动势E=_____、内阻为r=______。(结果在小数点后保留两位小数)
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某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ。步骤如下:
(1)先用多用电表对电阻大小进行粗测,测出该电阻的阻值约为100Ω。
(2)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R
电流表 A1(量程0~3 mA,内阻约50 Ω)
A2(量程0~30 mA,内阻约20 Ω)
电压表 V1(量程0~3 V,内阻约10 kΩ)
V2(量程0~15 V,内阻约25 kΩ)
直流电源E(电动势4 V,内阻不计)
滑动变阻器R(阻值范围0~10 Ω,允许通过的最大电流2.0 A)
开关S 导线若干
根据题意,该同学应选择电流表 ,电压表 (请填写电表的代号).
(3)如果既要满足测量要求,又要使测量误差较小,请在方框中画出测电阻的电路图。
(4)若待测电阻的测量长度用l表示,直径用D表示,加在电阻两端的电压用U表示,通过电阻的电流用I表示,则此圆柱体材料的电阻率表达式为ρ= 。
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如图所示,AB段为一与水平面成370角的光滑斜面,BCDE段为一传送带,BC段水平、角CDE也为370,传送带与物体间动摩擦因数为0.5,转动轮大小不计。有一质量1Kg的小物块,用一与斜面平行的F=7N的恒力拉动物体从斜面底端由静止开始向上运动,斜面长为L=8m,在以后的运动过程中,设物块始终未离开斜面或传送带,传送带以10m/s的速度逆时针(BEDC方向)匀速转动,sin370=0.6, cos370=0.8,g=10m/s2则:
(1)求物块运动到B点时的速度大小?
(2)物体运动到B点时,撤去拉力F,物体经过B点后速度方向变为水平,大小不变,BC段距离为X=1.6m,求物体运动到C点处的速度大小?
(3)当物体运动到C点时,传送带速度大小不变,方向变为顺时针, CD段长度为S=8m,求物块从C运动到D所用时间。(用根号表示)
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