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如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、 A、D、B四点,其中O为圆心,D在圆上,半径OC垂直于OB。A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个未知电荷,使得圆周上各点电势相等。有一个质量为m,电荷量为-q的带电小球在滑槽中运动,在C点受的电场力指向圆心,根据题干和图示信息可知

A.固定在B点的电荷带正电

B.固定在B点的电荷电荷量为Q

C.小球在滑槽内做匀速圆周运动

D.C、D两点的电场强度大小相等

练习册系列答案
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如图所示,是一列沿x轴正向传播的简谐横波在t时刻的图象。已知x轴上3cm处的质点P在Δt=t/-t=0.35s内通过的路程为14cm。则( )

A.波速一定是0.4m/s

B.在Δt内波的传播距离为14cm

C.波长为15cm

D.在t/时刻P点的振动方向为y轴正方向

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C.A对B的作用力方向竖直向下

D.A对B的作用力方向垂直于它们的接触面向下

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如图所示,一辆质量M=3kg的小车A静止在水平面上,小车上有一质量m=lkg的小物块B,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为=6J,小物块与小车右壁距离为=0 4m,解除锁定,小物块脱离弹簧后与小车右壁发生碰撞,碰撞过程无机械能损失,不计一切摩擦。求:

①从解除锁定到小物块与小车右壁发生第一次碰撞,小车移动的距离;

②小物块与小车右壁发生碰撞后,小物块和小车各自的速度大小和方向。

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如图所示,一质量m=l 0kg的小物块静止在粗糙水平台阶上,离台阶边缘O点的距离s=5m,它与水平台阶表面的动摩擦因数=0 25。在台阶右侧固定一个以O为圆心的 圆弧挡板,圆弧半径R=5m,以O点为原点建立平面直角坐标系xOy。现用F=5N的水平恒力拉动小物块(已知重力加速度g=l0)。

(1)为使小物块不落在挡板上,求拉力F作用的最长时间;

(2)若小物块在水平台阶上运动时,拉力F一直作用在小物块上,当小物块过O点时撤去拉力F,求小物块击中挡板上的位置的坐标。

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微元累积法是常用的物理研究方法,如图所示为某物理量随时间变化的函数图象,关于此图线与两坐标轴围成面积的物理意义,下列说法正确的是

A.如果y表示加速度,则面积等于质点t0在时刻的速度

B.如果y表示流过用电器的电流,则面积等于在相应时间内该用电器消耗的电能

C.如果y表示力做功的功率,则面积等于该力在相应时间内所做的功

D.如果y表示变化磁场在金属线圈中产生的电动势,则面积等于该磁场在相应时间内磁感应强度的变化量

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如图,足够长的光滑导轨倾斜放置,导轨宽度为l,下端与电阻R连接,其它电阻不计,匀强磁场垂直于导轨平面向上 若金属棒ab以一定初速度沿导轨下滑,则棒( )

A 电流方向从a到b

B 刚开始下滑瞬间产生的电动势为

C 最终能匀速下滑

D 减少的重力势能全部等于电阻R产生的内能

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如图所示,在一个倾角为θ的斜面上,有一个质量为m,带负电的小球P(可视为点电荷),空间存在着方向垂直斜面向下的匀强磁场,带电物体与斜面间的摩擦力不能忽略,它在斜面上沿图中所示的哪个方向运动,有可能保持匀速直线运动状态是

A.v1方向 B.v2方向 C.v3方向 D.v4方向

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(5分)为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ,某同学设计了如图的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切。第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧,测出末端N与桌子右端M的距离为L,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的Q点,已知重力加速度为g,不计空气阻力。

(1).实验还需要测出的物理量是(用代号表示): 。

A.滑槽的高度h

B.桌子的高度H

C.O点到P点的距离d1

D.O点到Q点的距离d2

E.滑块的质量m

(2).写出动摩擦因数μ的表示式是μ= 。

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