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兩個完全相同的金屬小球A、B,A球帶電量為+5.0×10-9C,B球帶電量為-7.0×10-9C,兩球相距lm。問:它們之間的庫侖力有多大?若把它們接觸后放回原處,它們之間的相互作用力為多大?
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在如圖所示的坐標系中,矩形區域abcd內有正交的勻強電場和勻強磁場,各點坐標為a(0,L)、b(L,L)、c(L,-L)、d(0,-L),磁場方向垂直于紙面向里,電場方向平行于紙面向下。一帶電粒子從坐標原點沿x軸正方向射入,恰能沿直線通過(不計重力)。若只撤去磁場,則粒子從c點射出,求若只撤去電場,粒子射出的位置坐標。
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如圖所示,巡查員站立于一空的貯液池邊,檢查池角處出液口的安全情況。已知池寬為L,照明燈到池底的距離為H。若保持照明光束方向不變,向貯液池中注入某種液體,當液面高為
時, 池底的光斑距離出液口
。
(1)試求當液面高為時,池底的光斑到出液口的距離x。
(2)控制出液口緩慢地排出液體,使液面以v0的速率勻速下降,試求池底的光斑移動的速率vx。
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如圖所示,坐標系xOy在豎直平面內,空間有沿水平方向、垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度為B。在x>0的空間內有沿x軸正方向的勻強電場,場強為E。一個帶正電荷的小球經過圖中x軸上的M點,沿著與水平方向成θ=30??角的斜向下的直線做勻速運動,經過y軸上的N點進入x<0的區域內。要使小球進入x<0區域后能在豎直面內做勻速圓周運動,需在x<0區域內另加一勻強電場。若帶電小球做圓周運動通過y軸上的P點(P點未標出),重力加速度設為g,求:
(1)小球運動的速度大小;
(2)在x<0的區域內所加電場的場強大小和方向;
(3)小球從N點運動到P點所用的時間。
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已知金星繞太陽公轉的周期小于地球繞太陽公轉的周期,它們繞太陽的公轉均看作勻速圓周運動,則可判定[ ]
A.金星到太陽的距離小于地球到太陽的距離(即軌道半徑)
B.金星運動的速度小于地球運動的速度
C.金星的向心加速度大于地球的向心加速度
D.金星的質量大于地球的質量
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關于力和運動的關系,下面哪幾種說法是正確的 [ ]
A.物體受力一定運動,力停止作用后物體也立即停止運動
B.物體受力作加速運動,如果這個力減小了,物體一定作減速運動
C.物體所受的合力越大,速度也就越大
D.上面三句話都是錯誤的
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一輕質細繩一端系一質量為m=0.5kg的小球A,另一端掛在光滑水平軸O上,O到小球的距離為L=0.2m,小球和水平面接觸但無相互作用,在球的兩側等距離處分別固定一個光滑的大圓弧面和一個擋板,如圖,水平距離S為2m,動摩擦因數為0.25。現有一小滑塊B,質量也為m,從圓弧面上滑下,與小球A碰撞時交換速度,與擋板碰撞時不損失機械能,若不計空氣阻力,并將滑塊和小球都視為質點,g=10m/s2,試問:(1)若滑塊B從圓弧面某一高度h處滑下與小球第一次碰撞后,使小球恰好在豎直平面內做圓周運動,求此高度h及繩子的最大拉力(2)若滑塊B從高H=6.25m處的圓弧面上滑下,與小球碰撞后,小球在豎直平面內做圓周運動,求:小球做完整圓周運動的次數
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如圖5-9所示,半徑為R的光滑圓形軌道固定在豎直面內。小球A、B質量分別為m、βm(β為待定系數)。A球從左邊與圓心等高處由靜止開始沿軌道下滑,與靜止于軌道最低點的B球相撞,碰撞后A、B球能達到的最大高度均為,碰撞中無機械能損失。重力加速度為g。試求:
(1)待定系數β;
(2)第一次碰撞剛結束時小球A、B各自的速度和B球對軌道的壓力;
(3)小球A、B在軌道最低處第二次碰撞剛結束時各自的速度,并討論小球A、B在軌道最低處第n次碰撞剛結束時各自的速度。
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