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如图所示,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长L=0.4m,两板间距离
,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度
从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两极板间不带电,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒质量为
,电荷量
,则下列说法正确的是
( )
A.微粒的入射速度![]()
B.电容器上板接电源正极时,微粒有可能从平行板电容器的右边射出电场
C.电源电压为180V时微粒可以从平行板电容器的右边射出电场
D.电源电压为100V时微粒可以从平行板电容器的右边射出电场
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电动机以恒定的功率P和恒定的转速n(r/s)卷动绳子,拉着质量为M的木箱在粗糙不均水平地面上前进,如图所示,电动机卷绕绳子的轮子的半径为R,当运动至绳子与水平成
角时,下述说法正确的是 ( )
A.木箱将匀速运动,速度是2
nR
B.木箱将匀加速运动,此时速度是2
nR/cos![]()
C.此时木箱对地的压力为Mg-![]()
D.此过程木箱受的合外力大小和方向都在变化
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如图所示,质量为m的滑块从斜面底端以平行于斜面的初速度
冲上固定斜面,沿斜面上升的最大高度为H.已知斜面倾角为α,斜面与滑块间的动摩擦因数为μ,且μ<tanα,取斜面底端为零势能面,则能表示滑块在斜面上运动的机械能E、动能
与高度h之间关系的图象是 ( )
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如右图所示水平传送带A、B两端点相距x=4m,以v0=2m/s的速度(始终保持不变)顺时针运转.今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至A点处,已知小煤块与传送带间的动摩擦因数为0.4,g取10m/s2.由于小煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕.则小煤块从A运动到B的过程中 ( )
A.小煤块从A运动到B的时间是
s
B.小煤块从A运动到B的时间是2.25s
C.划痕长度是4m
D.划痕长度是0.5m
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真空中,两个相距L的固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与EF连线平行,且∠NEF>∠NFE.则( )
A.E带正电,F带负电,且![]()
B.在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点
C.过N点的等势面与过N点的切线垂直
D.负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能
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“嫦娥二号”卫星发射时,长征三号丙火箭直接将卫星由绕地轨道送入200km~38×104km的椭圆奔月轨道,减少了多次变轨麻烦,及早进入绕月圆形轨道,则在“嫦娥奔月”过程中,下列叙述正确的是 ( )
A.离开地球时,地球的万有引力对卫星做负功,重力势能增加;接近月球时月球引力做正功,引力势能减小
B.在绕地轨道上,卫星在200km近地点时有最大动能
C.在进入不同高度的绕月轨道时,离月球越近,运动的线速度越大,角速度越小
D.在某个绕月圆形轨道上,如果发现卫星高度偏高,可以通过向前加速实现纠偏
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如图所示,在一粗糙水平面上有两个质量分别为m1和m2的木块1和2,中间用一原长为L,劲度系数为k的轻弹簧连结起来,木块与地面间的滑动摩擦因数均为μ.现用一水平力向右拉木块2,当两木块一起匀速运动时两木块之间的距离是 ( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示,有一质量不计的杆AO,长为R,可绕A自由转动.用绳在O点悬挂一个重为G的物体,另一根绳一端系在O点,另一端系在圆弧形墙壁上的C点.当点C由图示位置逐渐向上沿圆弧CB移动过程中(保持OA与地面夹角
不变),OC绳所受拉力的大小变化情况是 ( )
A.逐渐减小 B.逐渐增大
C.先减小后增大 D.先增大后减小
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关于电流、电阻和电动势,下列说法正确的是 ( )
A.电流有方向,其方向与导体中正电荷的定向移动方向相同,因此电流是矢量
B.电源内部,非静电力由负极向正极移送相同电荷量时,其做功越多,电动势越大
C.由
可知,I一定时,导体的电阻R只与U成正比,U一定时,R与I成反比
D.对给定的导体,比值
是一个定值,反映导体本身的一种性质
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许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列说法正确的是 ( )
A.牛顿总结出了万有引力定律并测出了引力常量,被后人称为称出地球的第一人
B.开普勒总结出太阳系行星运动的三大规律
C.亚里士多德通过理想实验提出力并不是维持物体运动的原因
D.库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律
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