【题目】如图所示,半径为R的空心球壳,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过球壳球心O的对称轴重合.转台以一定角速度匀速转动,一质量为的小物块放入球壳内,经过一段时间后小物块随球壳一起转动且相对球壳静止,它和O点的连线与之间的夹角为,重力加速度大小为.
(1)若,小物块受到的摩擦力恰好为零,求.
(2)若,求小物块受到的摩擦力大小和方向.
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【题目】如图所示,三个点电荷q1、q2、q3在同一条直线上,q2和q3的距离为q1和q2距离的两倍,每个点电荷所受静电力的合力为零.由此可以判断,三个点电荷的电荷量之比q1∶q2∶q3为
A. (-3)∶2∶(-6) B. 9∶4∶36
C. (-9)∶4∶(-36) D. 3∶2∶6
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【题目】美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用运动的带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使带电粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一步.如图所示为一种改进后的回旋加速器的示意图,其中盒缝间的加速电场的场强大小恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
A. 带电粒子每运动一周被加速两次
B. P1P2=P2P3
C. 加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关
D. 加速电场的方向不需要做周期性的变化
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【题目】电动自行车是目前一种较为时尚的代步工具,某厂生产的一种电动自行车,设计质量(包括人)为m=90kg,动力电源选用能量存储量为“36V、15Ah”(即输出电压恒为36V,工作电流与工作时间的乘积为15Ah)的蓄电池(不计内阻),所用电源的额定输出功率P电=180W,由于电动机发热造成的损耗(其他损耗不计),自行车的效率为η=80%,如果自行车在平直公路上行驶时所受阻力跟行驶速率和自行车对地面的压力的乘积成正比,即Ff=kmgv,其中g取10m/s2,k=5.0×10﹣3sm﹣1.求:
(1)该自行车保持额定功率行驶的最长时间和自行车电动机的内阻;
(2)自行车在平直的公路上能达到的最大速度;
(3)有人设想改用太阳能电池给该车供电,其他条件不变,已知太阳辐射的总功率P0=4×1026W,太阳到地球的距离r=1.5×1011m,太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为15%.则此设想所需的太阳能电池板的最小面积。
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【题目】如图所示为内壁光滑的倒立圆锥,两个完全相同的小球A、B在圆锥内壁不同高度处分别做匀速圆周运动.两小球运动的线速度vA、vB,角速度ωA、ωB,加速度aA、aB和合外力FA、FB,下列结论正确的是
A. vA>vB B. ωA=ωB C. aA>aB D. FA<FB
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【题目】四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较( )
A. a的向心加速度最大
B. 相同时间内b转过的弧长最长
C. c相对于b静止
D. d的运动周期可能是23h
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【题目】如图甲所示,物体从粗糙斜面上某点,以速度v0向上滑动,设物体的位移为x时,速度为ν,计算机绘出的x-v图象为如图乙所示的两段抛物线。已知物体始终在斜面上运动,重力加速度g=10m/s2,有图中数据可求出的是( )
A.斜面的倾角
B.物体受到的滑动摩擦力
C.物体与斜面间的动摩擦因数
D.物体从出发至返回到出发点的过程中损失的机械能
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【题目】水平放置的两块平行金属板板长l=5.0 cm,两板间距d=1.0 cm,两板间电压为90 V,且上板为正极板,一个电子沿水平方向以速度v0=2.0×107 m/s,从两板中间射入,如图所示,不计电子的重力,电子的质量为m=9.0×10-31 kg、电荷量为e=-1.6×10-19 C,求:
(1)电子偏离金属板的侧位移是多少?
(2)电子飞出电场时的速度大小是多少?(保留两位有效数字)
(3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若s=10 cm,求OP之长.
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【题目】如图所示,一质量为m的汽车保持恒定的速率运动,若通过凸形路面最高处时对路面的压力为F1 ,通过凹形路面最低处时对路面的压力为F2 ,则( )
A.F1 = mg B.F1 >mg C.F2 = mg D.F2 >mg
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