【题目】如图,在倾角为θ的固定光滑斜面上,质量为m可视为质点的物体受非零外力F1和F2的作用,F1方向水平向右,F2方向竖直向上。若物体始终静止在斜面上,下列说法正确的是
A. 物体可能只受三个力作用
B. F2<mg
C. 若F2减小,则 F1必增大
D. 重力与F1的合力方向与竖直方向的夹角可能大于θ
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【题目】如图所示,Rt为金属热电阻,R1为光敏电阻,R2和R3均为定值电阻,电源电动势为E , 内阻为r , V为理想电压表,现发现电压表示数增大,可能的原因是( )
A. 金属热电阻温度升高或光照增强,其他条件不变
B. 金属热电阻温度降低或光照减弱,其他条件不变
C. 金属热电阻温度降低或光照增强,其他条件不变
D. 金属热电阻温度升高或光照减弱,其他条件不变
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【题目】质量M=10kg的缸体与质量m=4kg的活塞,封闭一定质量的理想气体(气体的重力可以忽略),不漏气的活塞被一劲度系数k=20N/cm的轻弹簧竖直向上举起立于空中,如图所示。环境温度为T1=1500K时被封气柱长度L1=30cm,缸口离地的高度为h=5cm,若环境温度变化时,缸体有良好地导热性能。已知活塞与缸壁间无摩擦,弹簧原长L0=27cm,活塞横截面积S=2×10-3m2,大气压强p0=1.0×105Pa,当地重力加速度g=10m/s2,
(1)求环境温度降到多少时气缸着地;
(2)温度降到多少时能使弹簧恢复原长.
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【题目】如图所示,质量为m、电荷量为+q的带电小球A用长为l的绝缘细线悬挂于O点,带有电荷量也为+q的小球B固定在O点正下方绝缘柱上,O点与小球B的间距为。当小球A从与竖直方向夹角θ=30°处的C点由静止释放后,会经过O点正下方的D点,若带电小球A、B均视为点电荷,静电力常量为k,小球A运动过程中细线始终绷直,则
A. 小球A做匀速圆周运动
B. 在C处,小球A与小球B之间的库仑力大小
C. 小球A在运动过程中机械能守恒
D. 小球A从C点运动到D点的过程中,库仑力对其做负功,电势能增加
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【题目】如图所示,空间直角坐标系内存在匀强电场和匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向与平面平行且与轴负方向的夹角为,匀强电场的电场强度大小为E、方向沿y轴负方向.一质子(重力不计)从原点O以速度向z轴正方向射出.已知质子的电荷量为e,下列关于质子的受力和运动的描述正确的是
A. 质子在O点受到的合力大小为
B. 质子在运动过程中受到的合力为变力
C. 质子沿z轴方向的分运动是匀速直线运动
D. 质子不可能做匀变速曲线运动
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【题目】在一半径为R的圆周上均匀分布有N个绝缘带电小球(可视为质点)无间隙排列,其中A点的小球带电荷量为+4q,其余小球带电荷量为+q,此时圆心O点的电场强度大小为E,现仅撤去A点的小球,则O点的电场强度为
A. 大小为E,方向沿AO连线斜向下
B. 大小为E/2,方向沿AO连线斜向下
C. 大小为E/3,方向沿OA连线斜向上
D. 大小为E/4,方向沿OA连线斜向上
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【题目】如图所示,在竖直平面内,用长为L的绝缘轻绳将质量为m、带电量为+q、的小球悬于O点,整个装置处在水平向右的匀强电场中。初始时刻小球静止在P点。细绳与场强方向成角。今用绝缘锤子沿竖直平面、垂直于OP方向打击一下小球,之后迅速撤离锤子,当小球回到P处时,再次用锤子沿同一方向打击小球,两次打击后小球恰好到达Q点,且小球总沿圆弧运动,打击的时间极短,小球电荷量不损失。锤子第一次对小球做功为W1,第二次对球做功为W2。
(1)求匀强电场的场强大小E;
(2)若的值达到最大,分别求W1、W2;
(3)的值最大时,求第一、二次小球被打击后瞬间细绳的拉力大小F1、F2.
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【题目】(16分)
如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角=37°,运动员的质量m=50 kg。不计空气阻力。(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10 m/s2)求
(1)A点与O点的距离L;
(2)运动员离开O点时的速度大小;
(3)运动员落到A点时的动能。
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【题目】如图,一个原来不带电的半径为r的空心金属球放在绝缘支架上,右侧放置一个电荷量为+Q的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离为2r .
(1)由于静电感应而在金属球上出现了电荷,它们也在空间激发电场.这些感应电荷在球心激发的电场强度大小等于多少?方向如何?
(2)如果用导线的一端接触球的左侧,另一端接触球的右侧,导线是否能将球两侧的电荷中和?为什么?
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