【题目】如图所示,倾角的斜面体C固定在水平面上,置于斜面上的物块B通过细绳跨过光滑定滑轮滑轮可视为质点与小球A相连,连接物块B的细绳与斜面平行,滑轮左侧的细绳长度为L,物块B与斜面间的动摩擦因数开始时A、B均处于静止状态,B、C间恰好没有摩擦力,现让A在水平面内做匀速圆周运动,物块B始终静止,则A的最大角速度为
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,真空中ab、cd四点共线且ab=b=cd在a点和d点分别固定有等量的异种点电荷,则下列说法正确的是
A. b、c两点的电场强度大小相等,方向相反
B. b、c两点的电场强度大小不相等,但方向相同
C. 同一负点电荷在b点的电势能比在c点的小
D. 把正点电荷从b点沿直线移到c点,电场力对其先做正功后做负功
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【题目】反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似。已知静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图所示。一质量m=2.0×10-20kg,电荷量q=2.0×10-9C的带负电的粒子从(-1,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。则
A. x轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比
B. 粒子在0~0.5cm区间运动过程中的电势能减小
C. 该粒子运动过程中电势能变化量的最大值为4.0×10-8J
D. 该粒子运动的周期T=3.0×10-8 s
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【题目】在金属板A、B间加上如图乙所示的大小不变、方向周期性变化的交变电压UO,其周期是T.现有电子以平行于金属板的速度VO从两板中央射入(如图甲).已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力,求:
(1)若电子从t=0时刻射入,在半个周期内恰好能从A板的边缘飞出,则电子飞出时速度的大小.
(2)若电子从t=0时刻射入,恰能平行于金属板飞出,则金属板至少多长?
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【题目】把质量为0.2kg的小球放在竖直的弹簧上,弹簧下端固定在水平地面上,把球向下按至A位置,如图甲所示。迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙)。已知B、A的高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,弹簧的质量和空气阻力均可忽略,取地面为零势能面,g=10m/s2。则下列说法正确的是
A. 小球到达B位置时,小球机械能最大
B. 小球到达B位置时,速度达到最大值2m/s
C. 小球在A位置时弹簧的弹性势能等于在C位置的重力势能
D. 若将弹簧上端与小球焊接在一起,小球将不能到达BC的中点
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【题目】如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为R,bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球受到与重力大小相等的水平外力F的作用,自a点从静止开始向右运动,运动到b点时立即撤去外力F,重力加速度大小为g,下列说法正确的是
A. 水平外力F做的功为2mgR
B. 小球运动到b点时对圆弧轨道的压力大小为3mg
C. 小球能从c点竖直向上飞出
D. 运动到C点时对圆弧的压力大小为mg
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【题目】如图所示,为电解槽,M为电动机,N为电炉子,恒定电压12V,电解槽内阻,当S1闭合,S2、S3断开时,电流表示数A;当S2闭合,S1、S3断开时,电流表示数A,且电动机的内阻;当S3闭合,S1、S2断开时,电流表示数为A.求:
(1)电炉子的电阻及发热功率;
(2)电动机机械效率;
(3)在电解槽工作时,电能转化为化学能的功率为多少?
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【题目】如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.4m在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度E=1.0×104N/C现有一电荷量q=+1.0×10-4C,质量m=0.1kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点.取g=10m/s2.试求:
(1)带电体运动到圆形轨道B点时对圆形轨道的压力大小;
(2)D点到B点的距离XDB;
(3)带电体在从P开始运动到落至D点的过程中的最大动能
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【题目】如图甲所示是一种交警测速的工作示意图,B为能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被B盒接收,从B盒发射超声波开始计时,经时间Δt0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移―时间图象,则下列说法正确的是( )
A. 超声波的速度为v声=B. 超声波的速度为v声=
C. 物体的平均速度为D. 物体的平均速度为
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