【題目】如圖所示,傾角為θ的斜面體c置于水平地面上,小物塊b置于斜面上,通過絕緣細繩跨過光滑的定滑輪與帶正電小球M連接,連接b的一段細繩與斜面平行,帶負電的小球N固定在M的正下方.兩帶電小球在緩慢漏電的過程中,M、b、c都處于靜止狀態,下列說法中正確的是( )
A.b對c的摩擦力可能始終增加
B.地面對c的支撐力始終變小
C.c對地面的摩擦力方向始終向左
D.滑輪對繩的作用力方向始終不變
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【題目】如圖所示,一束電子流在經U1=5000V的加速電壓加速后,在距兩極板等距處垂直進入平行板間的勻強電場,若兩板間距d=1.0cm,板長L=5.0cm,發現電子恰好能從平行板間飛出。電子的比荷e/m=1.76×1011C/kg。問:
(1)電子進入平行板時的速度v0多大?
(2)兩個極板間的電壓U2有多大?
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【題目】以下關于物理學研究方法的敘述正確的是
A.在探究加速度、力和質量三者之間的關系時,先保持質量不變研究加速度與力的關系,再保持力不變研究加速度與質量的關系,該探究運用了類比的方法。
B.根據速度的定義式,當
t非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了微量放大的方法
C.在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法叫假設法
D.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里運用了微元法
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【題目】如圖所示,一根長 L =" 1.5m" 的光滑絕緣細直桿MN ,豎直固定在場強為 E ==1.0×105N / C 、與水平方向成θ=300角的傾斜向上的勻強電場中。桿的下端M固定一個帶電小球 A ,電荷量Q=+4.5×10-6C;另一帶電小球 B 穿在桿上可自由滑動,
電荷量q=+1.0×10一6C,質量m=1.0×10一2kg 。現將小
球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動。(靜電力常量
k=9.0×109N·m2/C2,取 g ="l0m" / s2)
【1】小球B開始運動時的加速度為多大?
【2】小球B 的速度最大時,距 M 端的高度 h1為多大?
【3】小球 B 從 N 端運動到距 M 端的高度 h2=0.6l m 時,
速度為v=1.0m / s ,求此過程中小球 B 的電勢能改變了多少?
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【題目】圖示空間有一靜電場,y軸上各點的場強方向沿y軸正方向豎直向下,兩小球P、Q用長為L的絕緣細線連接,靜止在軸上A、B兩點。兩球質量均為m,Q球帶負電,電荷量為-q,A點距坐標原點O的距離為L,y軸上靜電場場強大小E=,剪斷細線后,Q球運動到達的最低點C與B點的距離為h,不計兩球間的靜電力作用。則
A. P球帶正電
B. P球所帶電荷量為-4q
C. 兩點間電勢差為
D. 剪斷細線后,Q球與O點相距3L時速度最大
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【題目】盧瑟福和他的助手做α粒子轟擊金箔實驗,獲得了重要發現:
(1)關于α粒子散射實驗的結果,下列說法正確的是 .
A.證明了質子的存在 |
B.證明了原子核是由質子和中子組成的 |
C.證明了原子的全部正電荷和幾乎全部質量都集中在一個很小的核里 |
D.說明了原子中的電子只能在某些軌道上運動 |
(2)英國物理學家盧瑟福用α粒子轟擊金箔,發現了α粒子的散射實驗.下列圖中,O表示金原子核的位置,則能正確表示該實驗中經過金原子核附近的α粒子的運動軌跡的是圖中的 .
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【題目】一輛汽車發動機的額定功率P=100kW,若其總質量為m=lt,在水平路面上行駛時,汽車以加速度a1=2.5m/s2從靜止開始勻加速運動能夠持續的最大時間為t1=8s,然后保持恒定的功率繼續加速t2=14s達到最大速度。設汽車行駛過程中受到的阻力恒定,g=10m/s2。求:
(1)汽車所能達到的最大速度?
(2)在此過程中汽車從啟動至到達最大速度所運動的位移?
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【題目】如圖所示,一質量m=2kg的物體從離地面高h=0.8m處水平拋出,恰能無碰撞第沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑.圓弧AB和四分之一圓弧CD與水平固定BC相切,已知θ=53°,圓弧AB半徑為R=1.0m,BC部分與物體的摩擦因素μ=0.4,BC段長度為3m,其余部分均為光滑面(計算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)物體水平拋出的速度v?
(2)物體運動到圓弧軌道最低點B時對軌道的壓力?
(3)物塊最終靜止在哪個位置?
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【題目】在傾角為的光滑斜面上,置一通有電流為I、長為L、質量為m的導體棒,如圖所示,試求:
⑴欲使棒靜止在斜面上,外加勻強磁場的磁感應強度B的最小值和方向
⑵欲使棒靜止在斜面上且對斜面無壓力,應加勻強磁場B的最小值和方向
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