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【题目】在静电场中把电荷量为2.0×10-9 C的正电荷从A点移动到B点,静电力做功为-1.5×10-7 J,再把该电荷从B点移到C点,静电力做功为4.0×10-7 J.
(1)A、B、C三点中哪点的电势最高,哪点的电势最低;
(2)A、B间,B、C间,A、C间的电势差各是多大;
(3)把-1.5×10-9 C的电荷从A点移到C点,静电力做多少功.
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【题目】如图所示,在的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=0.4m,一带正电荷的小滑块质量为m=0.04kg,小滑块与水平轨道间的动摩因数μ=0.2,g取,求:
(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)
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【题目】利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
(1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
(2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
(3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
(4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
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【题目】如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上受到水平向右的拉力F的作用向右滑行,但长木板保持静止不动.已知木块与长木板之间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面之间的动摩擦因数为μ2,下列说法正确的是( )
A. 长木板受到地面的摩擦力的大小一定为μ1Mg
B. 长木板受到地面的摩擦力的大小一定为μ2(m+M)g
C. 只要拉力F增大到足够大,长木板一定会与地面发生相对滑动
D. 无论拉力F增加到多大,长木板都不会与地面发生相对滑动
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【题目】一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图所示,AB与电场线夹角θ=30°.已知带电微粒的质量m=1.0×10﹣7kg,电量q=1.0×10﹣10C,A、B相距L=20cm.(取g=10m/s2,结果要求二位有效数字)求:
(1)试说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由。
(2)电场强度大小、方向?
(3)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?
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【题目】如图所示,将两根劲度系数均为k、原长均为L的轻弹簧,一端固定于水平天花板上相距为2L的两点,另一端共同连接一质量为m的物体,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为37°.若将物体的质量变为M,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为53°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),M:m等于( )
A.9:32B.9:16C.3:8D.3:4
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【题目】如图所示,在x轴上有O、P、Q三点,且OP=1.8m,OQ=3.0m。一列简谐波沿x轴正方向传播,图示为0时刻的波形。再过0.3s的时间P质点第二次振动至波峰。下列说法正确的是( )
A.Q点的振幅为10cm
B.波速为8m/s
C.频率为4Hz
D.质点Q在0~0.3s内的运动路程为50cm
E.质点Q在t=0.3s时沿y轴正方向运动
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【题目】如图甲所示,在水平地面上固定一倾角为30°的光滑斜面,一劲度系数k=100N/m的轻质弹簧,其下端固定在斜面底端,整根弹簧足够长且处于自然状态。质量为m=2.0kg的滑块从距离弹簧上端x0=0.35m处由静止释放。设滑块与弹簧接触过程系统没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,取重力加速度大小为g=10m/s2。规定滑块释放处为坐标原点O、沿斜面向下为位移x正方向。则( )
A.当滑块下滑位移x≤x0时,其加速度大小为a=5m/s2
B.滑块下滑过程做匀加速运动
C.当滑块下滑位移x>x0时,其加速度大小为a=(22.5–50x)m/s2
D.滑块下滑速度的最大值vm=2m/s
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【题目】某研究性学习小组用实验装置模拟火箭发射卫星。火箭点燃后从地面竖直升空,燃料燃尽后火箭的第一级和第二级相继脱落,实验中速度传感器测得卫星竖直方向的速度—时间图象如图所示,设运动中不计空气阻力,燃料燃烧时产生的推力大小恒定。下列判断正确的是( )
A.t2时刻卫星到达最高点,t3时刻卫星落回地面
B.卫星在0~t1时间内的加速度大于t1~t2时间内的加速度
C.t1~t2时间内卫星处于超重状态
D.t2~t3时间内卫星处于超重状态
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【题目】如图所示,CDE和MNP为两根足够长且弯折的平行金属导轨,CD、MN部分与水平面平行,DE和NP与水平面成30°,间距L = 1 m,CDNM面上有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B1 = 1 T,DEPN面上有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B2 = 2 T。两根完全相同的导体棒a、b,质量均为m = 0.1 kg,导体棒b与导轨CD、MN间的动摩擦因数均为μ = 0.2,导体棒a与导轨DE、NP之间无摩擦。导体棒a、b的电阻均为R = 1 Ω。开始时,b棒静止在导轨上,现在由静止释放a棒,运动过程中a、b棒始终不脱离导轨,除导体棒外其余电阻不计,滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等,g取10 m/s2,则( )
A.b棒开始向右滑动时a棒的速度v = 0.2 m/s
B.若经过1 s,b棒开始滑动,则此过程中,a棒发生的位移为0.24 m
C.若将CDNM面上的磁场竖直向上,大小不变,b棒始终在水平导轨上,经过足够长的时间,a棒做匀速运动
D.若将CDNM面上的磁场竖直向上,大小不变,b棒始终在水平导轨上,经过足够长的时间,b棒做匀加速运动
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