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科目: 來源: 題型:計算題

14.如圖所示,已知AC⊥BC,∠ABC=60°,BC=20cm,A、B、C三點都在勻強電場中,且A、B、C所在平面與電場線平行,把一個電荷量q=10-5C的正電荷從A移到B,電場力做功為零;從B移到C,電場力做功為-$\sqrt{3}$×10-3J.
(1)勻強電場的場強方向是否垂直于AB.
(2)求A、C間的電勢差;
(3)若規定B點電勢為零,求C點的電勢.

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科目: 來源: 題型:計算題

13.如圖所示,在傾角θ=37°的絕緣斜面所在空間存在著豎直向上的勻強電場,場強E=4.0×103N/C,在斜面底端有一與斜面垂直的彈性絕緣擋板.質量m=0.20kg的帶電滑塊從斜面頂端由靜止開始滑下,滑到斜面底端與擋板相碰后以碰前的速率彈回.已知斜面的高度h=0.24m,滑塊數與斜面間的動摩擦因數μ=0.30,滑塊帶負電荷q=-5.0×10-4C.重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求
(1)滑塊下滑時的加速度;
(2)滑塊從斜面最高點下滑到斜面底端時的速度大;
(3)滑塊停止運動前電勢能怎么變化,改變了多少.

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科目: 來源: 題型:填空題

12.如圖所示,在一勻強電場區域中,有A、B、C、D四點恰好位于一正方形的四個頂點上,已知A、B、C三點電勢分別為ϕA=4V,ϕB=6V,ϕC=2V,則D點電勢ϕD為0V,請在圖中作出過B點和C點的兩條電場線.

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科目: 來源: 題型:多選題

11.關于自然過程的方向性,下列說法中正確的是:(  )
A.自然界中的一切實際變化過程都具有方向性,朝某個方向的變化是可以自發發生的,相反方向的變化卻是受到限制的
B.氣體的自由膨脹過程是不可逆的,因為無論采取何種方法,均不可能使原來真空的區域變為真空
C.在一定的條件下,熱量會從低溫物體向高溫物體傳遞
D.由于自然過程的方向性,能量會消失一部分

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科目: 來源: 題型:解答題

10.質量m=4kg的物體,與水平地面間的動摩擦因數μ=0.1,沿水平地面向右做直線運動,經過A點時速度為6m/s,物體經過A點時開始計時并對物體施加水平向左的恒力F=12N,g取10m/s2
(1)若1.5s末撒去F,物體停在B點,求B與A的距離;
(2)若t時刻撤去F,物體最后停在A點右方3.75m處的C點,求F的作用時間t.

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科目: 來源: 題型:解答題

9.如圖,一質量為M、傾角為θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一個質量為m的滑塊從斜面頂端釋放,試求斜面的加速度和滑塊的加速度.

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科目: 來源: 題型:多選題

8.圖示電路中,電源電動勢E=12V,內阻r=2Ω,電阻R1=R4=2Ω,R2=R3=6Ω,閉合開關S,下列說法正確的是( 。
A.電源內阻r消耗的電功率阻R1消耗的電功率相等
B.電阻R2消耗的電功率為6W
C.電源的路端電壓為10V
D.b、a兩點間的電壓為4V

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科目: 來源: 題型:計算題

7.如圖甲所示.用大型貨車運輸規格相同的圓柱形水泥管道,貨車可以裝載兩層管道.底層管道固定在車廂里,上層管道堆放在底層管道上,如圖乙所示,已知水泥管道間的動摩擦因數μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,貨車緊急剎車時的加速度大小為8m/s2,每根管道的質量m=1500kg,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)貨車沿平直路面勻速行駛時,乙圖中管A、B之間的彈力大小
(2)如果貨車在水平路上勻速行駛的速度為43.2km/h,要使貨車在緊急剎車時上層管道不撞上駕駛室,最初堆放時上層管道最前端應該離駕駛室最小距離.

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科目: 來源: 題型:解答題

6.如圖(甲)所示,一物塊放在粗糙的水平面上,從t=0時刻開始,以一定的初速度向左運動,同時在物塊上加一斜向右上的恒力F的作用,F與水平方向的夾角θ=37°物塊的質量為2kg,物塊與地面間的動摩擦因數μ=0.5.物塊向左運動的v-t圖象如圖(乙)所示.(已知cos37°=0.8.sin37°=0.6,g取10m/s2).求;

(1)拉力F的大。
(2)物塊再回到t=0時刻的位置時的速度v1大。
(3)若在t=0.5s時拉力的方向不變,大小改變.要使物塊再回到t=0時刻的位置時速度大小和t=0時刻的速度大小相等,則拉力F′應變為多少?(結果保留兩位小數)

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科目: 來源: 題型:解答題

5.某工廠流水線車間傳送帶如圖所示:逆時針勻速轉動的傳送帶長L=4m,與水平面夾角為37°;小工件被一個接一個地靜止放到傳送帶頂端A點,小工件與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.25;則在這些小工件被運送到底端B點過程中,求:
(1)小工件剛放上傳送帶時的加速度大。
(2)若要讓每個小工件都能最快地從A運到B,傳送帶速率應滿足的條件,并求出該最短時間;
(3)若要降低工廠耗能成本,要求每個小工件相對傳送帶滑動的路程都最短,傳送帶速率應滿足的條件,并求出一個小工件相對傳送帶的最短路程.
已知g取10m/s2,函數y=x$\sqrt{a{x}^{2}+b}$-x2在x2=$\frac{2a}$($\frac{1}{\sqrt{1-a}}$-1)時取最大值.

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