如图所示,电源电动势E=50V,内阻r=2Ω,R1=30Ω,R2=60Ω.间距d=0.2m的两平行金属板M、N水平放置,闭合开关S,板间电场视为匀强电场.板间竖直放置一根长也为d的光滑绝缘细杆AB,有一个穿过细杆的带正电小球p,质量m=1×10﹣2kg、电荷量为q=1×10﹣3C(可视为点电荷,不影响电场的分布),现将小球p从杆的顶端A处由静止释放,小球p沿杆向下运动到杆的中点O时,速度为v=2m/s.(g=10m/s2),
求:(1)AO两点间的电势差UAO;
(2)滑动变阻器接入电路的阻值为Rx.
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将物体P从静置于光滑水平面上的斜面体Q的顶端以一定的初速度沿斜面往下滑,如图所示,在下滑过程中,P的速度越来越小,最后相对斜面静止,那么由P和Q组成的系统( )
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A.动量守恒
B.最后P和Q均静止
C.水平方向动量守恒
D.最后P和Q以一定的速度共同向右运动
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卡车和拖车质量相同,在恒定的牵引力作用下,由静止出发前进s后速度为V(阻力不计),此时拖车突然脱掉,卡车仍在原来牵引力作用下再行s则卡车的速度为( )
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| A. |
| B. |
| C. | 2V | D. | 3V |
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如图所示为示波管的示意图,以屏幕的中心为坐标原点,建立如图所示的直角坐标系xoy,当在XX′这对电极上加上恒定的电压UXX′=2V,同时在YY′电极上加上恒定的电压UYY′=﹣1V时,荧光屏上光点的坐标为(4,﹣1),则当在XX′这对电极上加上恒定的电压UXX′=1V,同时在YY′电极上加上恒定的电压UYY′=4V时,荧光屏上光点的坐标为( )
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A.(2,4) B.(2,﹣2) C.(4,﹣2) D.(4,2)
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如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在x轴上距离为L的两点,其中Q1带负电位于原点O,a、b是它们连线延长线上的两点,其中b点与O点相距3L.现有一带负电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,图乙中X=3L点为图线的最低点,则以下判断中正确的是( )
A.Q2带正电且电荷量大于Q1
B.b点的场强一定为零
C.a点的电势比b点的电势高
D.粒子在a点的电势能比b点的电势能大
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关于速度、速度的变化量、速度的变化率、加速度的关系,下列说法正确的是
A.物体加速度增大时,速度也增大
B. 物体速度变化量越大,则加速度越大
C. 物体速度变化越快,则速度的变化率越大,加速度也越大
D. 物体加速度不断减小,速度可以不断增大
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不计空气阻力,以一定的初速度竖直上抛的物体,从抛出至回到抛出点的时间为t,现在物体上升的最大高度的一半处设置一块挡板,物体撞击挡板前后的速度大小相等、方向相反,撞击所需时间不计,则这种情况下物体上升和下降的总时间约为
A.0.5t B.0.4t C.0.3t D.0.2t
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冥王星绕太阳公转轨道是椭圆,公转周期为T0,其近日点距离为a,远日点距离为b,半短轴的长度为c,如图所示。若太阳的质量为M,万有引力常数为G,忽略其它行星对它的影响,则
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A.冥王星从A→B→C的过程中,速率逐渐变小
B.冥王星从A→B所用的时间等于T0/4
C.冥王星从B→C→D的过程中,万有引力对它先做正功后做负功
D.冥王星在B点的加速度为![]()
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像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.
现利用图乙所示装置测量滑块和长1m左右的木块间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器(没有画出).此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤,让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10-2s和2.0×10-2s.用游标卡尺测量小滑块的上部挡板的宽度d,卡尺数如图丙所示.
(1)读出滑块挡板的宽度d=______cm.
(2)滑块通过光电门1的速度v1=______m/s,滑块通过光电门2的速度v2=______m/s.
(3)若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v1、v2和两个光电门之间的距离L外,还需测量的物理量是______(说明各量的物理意义,同时指明代表物理量的字母).
(4)用(3)中各量求解动摩擦因数的表达式μ=______ (用字母表示)
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