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如题21图所示,水平向左的匀强电场中,长为L的绝缘细线一端固定于O点,另一端系一质量为m、电荷量为q的可视为质点的带正电小球.将小球拉到使细线水平伸直的A点,无初速释放小球,小球沿圆弧到达最低位置B时速度恰好为零,重力加速度为g以下说法正确的是
A.匀强电场场强大小为E=![]()
B.小球在B位置时加速度为零
C.小球运动过程中的最大速率为v=
D.若将小球拉到使细线水平伸直的C点,无初速释放小球后,小球必能回到C点
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某同学在利用如题22-1图所示装置验证机械能守恒定律实验中,按照正确的操作步骤,通过打点计时器打出了一张纸带,如题22-2图所示,并测得纸带上连续相邻计数点A、B、C、D间的距离为x1、x2、x3,已知两相邻计数点的时间间隔为Z由此可得:
①B、C两点对应重锤的速度大小为:vB= ;vC= 。
②若要验证BC过程重锤的机械能是否守恒,则还需知道的物理量是 。
(2)利用如题22-3图所示电路图探究电源电路,
①请根据电路题22-3图,用笔画线代替导线将题22-4图中的实验器材连接成实验电路,
②根据正确的连接电路和实验操作,调节滑动变阻器R,测量了多组对应的电流表和两个电压表的读数,作出相应的U—I,图像如题22-5图所示,据此回答下列问题:
电源的电动势E= V,电源的内阻r=
,定值电阻R0=
,该电路能使电源达到的最大输出功率P= W.
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如题23-1图所示,边长为L、质量为m、总电阻为R的正方形导线框静置于光滑水平面上,处于与水平面垂直的匀强磁场中,匀强磁场磁感应强度B随时间t变化规律如题23-2图所示.求:
(1)在t=0到t=t0时间内,通过导线框的感应电流大小;
(2)在t=
时刻,a、b边所受磁场作用力大小;
(3)在t=0到t=t0时间内,导线框中电流做的功。
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如题24图所示,一小车静置于光滑水平面上,小车左端被固定在地面上的竖直档板挡住,半径为R的光滑四分之一圆弧轨道固定在小车上,圆弧轨道最低点与小车水平面相切于Q点,圆弧轨道与小车总质量为M,质量为m可视为质点的物块从轨道最高点P无初速释放,恰好未从小车右端N滑落,已知物块与小车QN段间动摩擦因素为
,重力加速度为g.求:
(1)物块滑到Q点时的速度大小v;
(2)小车QN段长度;
(3)在整个过程中,小车给档板的冲量.
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如题25图所示,在直角坐标xOy平面y轴左侧(含y轴)有一沿y轴负向的匀强电场,一质量为m,电量为q的带正电粒子从x轴上P处以速度v0沿x轴正向进入电场,从y轴上Q点离开电场时速度方向与y轴负向夹角
=30°,Q点坐标为(0,-d),在y轴右侧有一与坐标平面垂直的有界匀强磁场区域(图中未画出),磁场磁感应强度大小
,粒子能从坐标原点O沿x轴负向再进入电场.不计粒子重力,求:
(1)电场强度大小E;
(2)如果有界匀强磁场区域为半圆形,求磁场区域的最小面积;
(3)粒子从P点运动到O点的总时间.
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关于运动和力,下列说法中正确的是( )
A、 物体受到恒定合外力作用时,一定做匀变速直线运动
B、 物体受到变化的合外力作用时,它的运动速度大小一定变化
C、 物体做曲线运动时,合外力方向一定与瞬时速度方向垂直
D、 所有做曲线运动的物体,所受的合外力一定与瞬时速度方向不在一条直线上
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物体在斜面上保持静止状态,则下述说法中正确的是( )
A、 物体所受重力垂直于斜面方向的分力就是压力
B、 物体对斜面的压力与斜面对物体的支持力是一对平衡力
C、 重力沿斜面向下的分力与斜面对物体的静摩擦力是一对平衡力
D、 重力垂直于斜面方向的分力与斜面对物体的支持力是一对作用力和反作用力
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如图所示,物体以初速度υ0在水平地面上向左运动,物体与水平地面间的滑动摩擦力大小f,同时,物体受到一个水平向右大小为F的拉力的作用,则物体向左运动的过程中所受合外力为( )
A、大小等于F+f,水平向左
B、大小等于F+f,水平向右
C、大小等于F-f,水平向右
D、大小等于f-F,水平向左
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一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于( )
A、物体势能的增加景
B、物体动能的增加量
C、物体动能的增加量加上物体势能的增加量
D、物体动能的增加量加上克服重力所做的功
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关于地球同步卫星,下列说法中正确的是( )
A、所有的同步卫星只能在赤道上空同一条轨道中运动
B、所有的同步卫星的速率都是一个确定值,速率均等于7.9km/s
C、同步卫星的周期与地球自转周期相等
D、所有的地球同步卫星的向心力相等
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