【題目】平行板電容器的兩極板接于電池兩極,一帶電小球懸掛在電容器內部.閉合電鍵k,電容器充電,這時懸線偏離豎直方向的夾角為θ.則下述說法正確的是( )
A. 保持電鍵k閉合,帶正電的A板向B板靠近,則θ變大
B. 保持電鍵k閉合,帶正電的A板向B板靠近,則θ不變
C. 電鍵k斷開,帶正電的A板向B板靠近,則θ不變
D. 電鍵k斷開,帶正電的A板向B板靠近,則θ增大
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【題目】如圖4 所示,有一傾角為30°的光滑斜面,勻強磁場垂直斜面,勻強電場沿斜面向上并重直斜面底邊.一質量為m、帶電荷量為q的小球,以速度v在斜面上做半徑為R的勻速圓周運動.則( )
A. 小球帶負點
B. 勻強磁場的磁感應強度大小B=mv/(qB)
C. 勻強電場的場強大小為E=mg/q
D. 小球在運動過程中機械能守恒
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【題目】如圖所示是著名物理學家費曼設計的一個實驗,在一塊絕緣板中部安裝一個線圈,并接有電源,板的四周有許多帶負電的小球。整個裝置懸掛起來,當接通電鍵瞬間,整個圓盤將(自上而下看) 【 】
A. 順時針轉動一下
B. 逆時針轉動一下
C. 順時針不斷轉動
D. 逆時針不斷轉動
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【題目】某同學設計了一個探究加速度a與物體所受合力F及質量m關系的實驗,圖(a)為實驗裝置簡圖。(交流電的頻率為50Hz)
(1)本實驗應用的實驗方法是_______________法.
A.理想模型法 B.比值定義法 C.控制變量法 D.等效替代法
(2)圖(b)為某次實驗得到的紙帶,已知紙帶上相鄰兩點的時間間隔為0.02s,故相鄰計數(shù)點間的時間為0.04秒,根據(jù)紙帶可求出小車的加速度大小為______m/s2。(小數(shù)點后保留二位數(shù)字)
(3)保持小車質量不變,改變砂和砂桶質量,該同學根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作出了加速度a隨合力F的變化圖線如圖(c)所示。該圖線不通過原點,其主要原因是_______________________
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【題目】如圖所示,固定的光滑平臺上固定有光滑的半圓軌道,軌道半徑.平臺上靜止著兩個滑塊A、B, ,,兩滑塊間夾有少量炸藥,平臺右側有一帶擋板的小車,靜止在光滑的水平地面上.小車質量為,車面與平臺的臺面等高,車面左側粗糙部分長度為,動摩擦因數(shù)為,右側拴接一輕質彈簧,彈簧自然長度所在處車面光滑.點燃炸藥后,A滑塊到達軌道最高點時對軌道的壓力大小恰好等于A滑塊的重力,滑塊B沖上小車.兩滑塊都可以看作質點,炸藥的質量忽略不計,爆炸的時間極短,爆炸后兩個物塊的速度方向在同一水平直線上,且.求:
(1)滑塊在半圓軌道最低點對軌道的壓力
(2)炸藥爆炸后滑塊B的速度大小
(3)滑塊B滑上小車后的運動過程中彈簧的最大彈性勢能.
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【題目】如圖所示,豎直平面內,兩豎直線MN、PQ間(含邊界)存在豎直向上的勻強電場和垂直于豎直平面向外的勻強磁場,MN、PQ間距為d,電磁場上下區(qū)域足夠大。一個質量為m、電量為q的帶正電小球從左側進入電磁場,初速度v與MN夾角θ=60°,隨后小球做勻速圓周運動,恰能到達右側邊界PQ并從左側邊界MN穿出。不計空氣阻力,重力加速度為g。求:
(1)電場強度大小E;
(2)磁場磁感應強度大小B;
(3)小球在電磁場區(qū)域運動的時間t.
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【題目】如圖所示,小球由某一高度由靜止落下并將豎直輕彈簧壓縮到最低點的過程中( )
A. 小球的動能先增大后減小
B. 小球的機械能守恒
C. 小球動能最大時彈性勢能為零
D. 小球動能減為零時,重力勢能最大
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【題目】我從文具盒中找到一個玻璃球,接著把圓珠筆打開取出中間的彈簧,如圖所示,豎直放置,讓玻璃球從離彈簧上端高h處自由落下,接觸彈簧后繼續(xù)向下運動,直到最低點,該過程中假設彈簧能一直保持豎直狀態(tài)。以下說法正確的是( )
A. 玻璃球接觸彈簧后做減速運動
B. 玻璃球接觸彈簧后先加速后減速
C. 到最低點時,玻璃球的合力為零
D. 玻璃球剛接觸彈簧時速度達到最大
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【題目】發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1上運行,然后Q點點火,使其沿橢圓軌道2運行,最后再次P點點火.將衛(wèi)星送入同步圓軌道3.軌道1、2相切于Q點,軌道2、3相切于P點(如圖),則當衛(wèi)星分別在1,2,3 軌道上正常運行時,以下說法正確的是( 。
A. 衛(wèi)星在軌道3上的周期小于在軌道1的周期
B. 衛(wèi)星在軌道2上的機械能大于軌道3上的機械能
C. 衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度等于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度
D. 衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過P點的速率大于它在軌道3上經(jīng)過P點的速率
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