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【题目】在水平地面固定倾角为θ的斜面体,质量为m的物体在平行于底边、大小为F的水平力作用下静止于斜面上,如图所示。重力加速度大小为g。该物体受到的摩擦力大小为( )
A. F
B. F+mg
C. F+mgsinθ
D.
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【题目】美国物理学家密立根通过如图所示的实验装置最先测出了电子的电荷量,被称为密立根油滴实验。两块水平放置的金属板A、B分别与电源的正负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,图中油滴由于带负电悬浮在两板间保持静止。(已知重力加速度为g)
(1)若要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有__________。
A.油滴质量m
B.两板间的电压U
C.两板间的距离d
D.两板的长度L
(2)用所选择的物理量表示出该油滴的电荷量q=________
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【题目】甲乙两汽车从同一地点开始行驶,它们的图象如图所示。忽略汽车掉头所需时间。下列对汽车运动状况的描述正确的是
A. 在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的小
B. 在前4小时内,第2小时末甲乙两车相距最远
C. 在第1小时末,乙车改变运动方向
D. 在第2小时末,甲乙两车相距60km
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【题目】如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示.其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余部分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
A.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0
B.小物体下落至高度h5时,加速度为0
C.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了
D.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mg(h1-h5)
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【题目】如图所示,A、B两个楔形物体叠放在一起,B靠在竖直墙壁上。在水平力F的作用下,A、B静止不动,则下列说法正确的是
A. 若A受三个力,B可能受三个力
B. 若A受三个力,B一定受四个力
C. 若A受四个力,B可能受四个
D. A、B之间一定存在摩擦力
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【题目】利用如图装置做“验证机械能守恒定律”实验。
(1)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、打点计时器、刻度尺、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材是___________;
A.交流电源
B.直流电源
C.天平(含砝码)
(2)使用打点计时器的方法正确的是___________;
A.先释放重物再接通打点计时器的电源
B.先接通打点计时器的电源再释放重物
(3)由于存在空气阻力和摩擦阻力的影响,比较重物下落过程中任意两点间的动能增加量与势能减少量时会发现 ___________ ;
A.大于 B.等于 C.小于
(4)实验时,某同学用刻度尺测出重物下落高度h,并根据计算出该时刻的速度v,这种计算速度的方法在本实验中___________(填“正确”或“不正确”)。原因是___________。
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【题目】2018年11月央视报道了一则“超级高铁”新闻,最高时速可达4000公里/小时,观众惊呼是“黑科技”其实就是利用真空管技术和磁悬浮技术,让列车在没有摩擦阻力的"胶囊管道”中实现超高速运动.工程人员在3.2公里的直线测试轨道进行试验,启动后仅用时3秒就可以通过,则( )
A.新闻中4000公里/小时是平均速度B.用时3秒是时刻
C.列车在真空管道中只受重力作用D.测试轨道为3.2公里是位移的大小
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【题目】在真空示波管中建立xOy坐标系,如图所示,在0< x < x1=0.12m的范围存在平行于y轴向下的匀强电场,电场强度E=4500N/C,一个电子由静止开始经加速电场加速后,由y1=0.1m处平行于x轴进入电场。电子离开电场后继续运动打到荧光屏上的P点(荧光屏未画出),P点纵坐标y3=0.15m。已知电子质量m=9.0×10-31 kg,电荷量e=1.6×10-19 C,加速电场电压U0=1 620 V。(电子一直在xOy平面内运动,所受重力不计)。求:
(1)电子射入偏转电场时的初速度v0;
(2)电子离开电场时的纵坐标y2;
(3) 荧光屏所在处的横坐标x2。
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【题目】如图为某一水平电场中等间距的一组等势面分布.一个带-q电荷量的粒子从坐标原点O以1×104m/s的初速度向x轴负方向运动,运动到x=-8cm处速度减为零.不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A. 电场强度大小为5N/C,方向沿x轴负方向
B. 粒子的电荷量与质量的比值
C. 粒子运动到x=-6cm处用时8×10﹣6s
D. 粒子在x轴上x=-2cm处的电势能和x=2cm处的电势能相等
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【题目】如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口B飞出后,小球落地点C距A处的距离为4R(AB为圆的直径)(重力加速度为g),求:
(1)小球经过B点的速度;
(2)小球在B点对轨道的压力。
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