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如图,A、B、C、D、E是半径为r的圆周上等间距的五个点,在这些点上各固定一个点电荷,除A点处的电量为-q外,其余各点处的电量均为+q,则圆心O处
A.场强大小为
,方向沿AO方向 B.场强大小为
,方向沿OA方向
C.场强大小为
,方向沿AO方向 D.场强大小为
,方向沿OA方向
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为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2 的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2,则以下结论中
①X星球的质量为
3 ② X星球表面的重力加速度为![]()
③ 登陆舱在
与
轨道上运动是的速度大小之比为![]()
④ 登陆舱在半径为
轨道上做圆周运动的周期为![]()
A.①③正确;B.②④正确;C.①④正确;D.②③正确ks5u
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将一只苹果斜向上抛出,苹果在空中依次飞过三个完全相同的窗户1、2、3,图中曲线为苹果在空中运行的轨迹。若不计空气阻力的影响,以下说法中正确的是
A.苹果通过第1个窗户所用的时间最长
B.苹果通过第3个窗户的平均速度最大
C.苹果通过第1个窗户重力所做的功最多
D.苹果通过第3个窗户重力的平均功率最小
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一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。此后,该质点的动能不可能的是
A. 一直增大 B. 先逐渐减小至零,再逐渐增大
C. 先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小 D. 先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大
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如图所示,一放在光滑水平面上的弹簧秤,其外壳质量为m,弹簧及挂钩质量不计,在弹簧秤的挂钩上施一水平向左的力F1,在外壳吊环上施一水平向右的力F2,则产生了沿Fl方向上的加速度
,那么此弹簧秤的读数是
A.
B.F2
C.
D.
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国家大剧院外部呈椭球型。假设国家大剧院的屋顶为半球形,一保洁人员为执行保洁任务,必须在半球形屋顶上向上缓慢爬行(如图),他在向上爬的过程中
A.屋顶对他的摩擦力不变 B.屋顶对他的摩擦力变大
C.屋顶对他的支持力不变 D.屋顶对他的支持力变大
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有两个光滑固定斜面AB和BC,A和C两点在同一水平面上,斜面BC比斜面AB长(如图)。一个滑块自A点以速度vA上滑,到达B点时速度减小为零,紧接着沿BC滑下。设滑块从A点到C点的总时间是tC,那么下图四个图象中,正确表示滑块速度的大小v随时间t变化规律的是
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如图所示,可视为质点的三物块A、B、C放在倾角为30°的固定绝缘长斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=
,A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,三物块的质量分别为mA=0.80 kg、mB=0.64 kg、mC=0.50 kg,其中A不带电,B、C的带电量分别为qB=+4.00×10-5 C、qC=+2.00×10-5 C,且保持不变。开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用,现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上做加速度a=1.5 m/s2的匀加速直线运动,经过时间t0,力F变为恒力,当A运动到斜面顶端时撤去力F.已知静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,g=10 m/s2.求:
(1)未施加力F时物块B、C间的距离;
(2)t0时间内A上滑的距离;
(3)t0时间内力F和库仑力对A、B两物块做的总功.
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如图所示,光滑弧形轨道下端与水平传送带连接,轨道上的A点到传送带及传送带到地面的高度均为h=5 m.把一物体自A点由静止释放,物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2。先让传送带不转动,物体滑上传送带后,从右端B点水平飞出,落在地面上的P点,B、P间的水平距离OP为x=2 m.然后让传送带沿顺时针方向转动,速度大小为v=5 m/s,取g=10 m/s2.求:
(1)传送带转动时,物体落在何处?
(2)先后两种情况下,传送带对物体做功的比值.
(3)两种情况下,物体运动所用时间之差.
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