【題目】一個質量m=0.1g的小滑塊,帶有q=5×10-4C的電荷放置在傾角θ=30°的光滑斜面上(絕緣),斜面置于B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里,如圖所示,小滑塊由靜止開始沿斜面滑下,其斜面足夠長,小滑塊滑至某一位置時,要離開斜面。求:
①小滑塊帶何種電荷?
②小滑塊離開斜面的瞬時速度多大?
③該斜面的長度至少多長?
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【題目】如圖所示,一質量為m,帶電量為+q的物體處于場強按規律(k為大于零的常數,取水平向左為正方向)變化的勻強電場中,物體與絕緣豎直墻壁間的動摩擦因數為
,當t=0時,物體由靜止釋放,若最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且電場空間和墻面均足夠大,下列說法正確的是
A. 物體經時間速度達到最大
B. 最大速度為
C. 物體所受摩擦力隨時間的增大而增大
D. 物體在下滑過程中的加速度與時間的關系為
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【題目】某同學利用如圖所示的裝置驗證動能定理。固定并調整斜槽,使它的末端O點的切線水平,在水平地面上依次鋪放好木板、白紙、復寫紙。將小球從不同的標記點由靜止釋放,記錄小球到達斜槽底端時下落的高度H,并根據落點位置測量出小球平拋的水平位移x。改變小球在斜槽上的釋放位置,進行多次測量,記錄數據如下:
高度 H(h為單位長度) | h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h |
水平位移 x/cm | 5.5 | 9.1 | 11.7 | 14.2 | 15.9 | 17.6 | 19.0 | 20.6 | 21.7 |
(1)已知斜槽傾角為θ,小球與斜槽之間的動摩擦因數為μ,斜槽底端離地的高度為y,不計小球與水平槽之間的摩擦,小球從斜槽上滑下的過程中,動能定理若成立應滿足的關系式是____________________;
(2)以H為橫坐標,以__________為縱坐標,在坐標紙上描點作圖,如圖乙所示;
(3)由第(1)、(2)問,可以得出結論:_____________________________________________
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【題目】A、B兩球之間壓縮一根輕彈簧,靜置于光滑水平桌面上。已知A、B兩球質量分別為2m和m。當用板擋住A球而只釋放B球時,B球被彈出落于距桌邊距離為x的水平地面上,如圖所示。取走A左邊的擋板,用同樣的程度壓縮彈簧,將A、B同時釋放,B球的落地點距離桌邊距離為
A. B.
C. x D.
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【題目】某同學設計了一個用打點計時器“探究碰撞中的不變量”的實驗:在小車A的前端粘有橡皮泥,在小車A后連著紙帶,推動小車A使之做勻速運動,然后與原來靜止在前方的小車B相碰并粘合成一體,繼續做勻速運動,他設計的具體裝置如圖甲所示.
甲 乙
(1)長木板右端下面墊放一小木片的目的是________________________________
(2)若已獲得的打點紙帶如圖乙所示,A為運動的起點,各計數點間距分別記為AB、BC、CD和DE,用天平測得A、B兩車的質量分別為mA、mB,則需驗證的表達式為__________________
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【題目】某同學設計了如圖所示的裝置來探究加速度與力的關系,彈簧測力計固定在一合適的木板上,桌面的右邊緣固定一支表面光滑的鉛筆以代替定滑輪,細繩的兩端分別與彈簧測力計的掛鉤和礦泉水瓶連接,在桌面上畫出兩條平行線MN、PQ,并測出間距d,開始時將木板置于MN處,現緩慢將瓶中加水,直到木板剛剛開始運動位置,記下彈簧測力計的示數 ,以此表示滑動摩擦力的大小,將木板放回原處并按住,繼續向瓶中加水后,記下彈簧測力計的示數
,然后釋放木板,并用停表記下木板運動到PQ的時間t,
(1)木板的加速度可以用d、t表示為a=______;為了減小測量加速度的偶然誤差可以采用的方法是_________。
(2)改變瓶中水的質量重復實驗,確定加速度a與彈簧測力計示數 的關系,下列圖像能表示該同學實驗結果的是_____。
a. b.
c.
d.
(3)用加水的方法改變拉力的大小與掛鉤碼的方法相比,它的優點是_________
A.可以改變滑動摩擦力的大小
B.可以更方便地獲取多組實驗數據
C.可以比較精確地測出摩擦力的大小
D.可以獲得更大的加速度以提高實驗精度
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【題目】真空中相距L的兩個固定點電荷E、F所帶電荷量大小分別是QE和QF,在它們共同形成的電場中,有一條電場線如圖中實線所示,實線上的箭頭表示電場線的方向.電場線上標出了M、N兩點,其中N點的切線與EF連線平行,且∠NEF>∠NFE.則
A.E帶正電,F帶負電,且QE > QF
B.在M點由靜止釋放一帶正電的檢驗電荷,檢驗電荷將沿電場線運動到N點
C.過N點的等勢面與EF連線垂直
D.負檢驗電荷在M點的電勢能大于在N點的電勢能
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【題目】宇宙中有一個獨立的天體系統,目前觀察到里面有兩顆質量相等的恒星在繞它們連線上的某固定點以相同的周期運動。人們根據對它們的質量和距離的測算計算出繞行周期應為T1,但實際觀測到的繞行周期為T2。為此人們猜想這是因為在它們的繞行空間內有一種暗物質的存在而導致的。假設暗物質均勻分布在兩恒星連線為直徑的球狀空間,計算時可把暗物質的質量看作集中于球心且不隨恒星轉動。試寫出暗物質密度ρ的表達式。(引力常量為G)
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【題目】圖中的實線分別為兩質點a、b運動的位移—時間(x—t)圖線,已知t=0時刻,兩質點a、b在同一地點沿同一條直線開始運動,則
A. t0時刻質點b與質點a相遇
B. 在0~t0時間內質點b的速度一直大于質點a的速度
C. 在整個運動過程中質點a一直在質點b的前面
D. 在0~t0時間內兩質點的平均速度相等
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