【題目】如圖所示,長為L的絕緣輕桿兩端連接A、B兩小球,其質量分別為m1、 m2,帶電量分別為-q、+q。將小球B 置于水平光滑絕緣軌道內并固定,整個個裝置處于水平向右的勻強電場中,輕桿從圖中豎直位置由靜止釋放,可繞小球B無摩擦轉動,順時針轉過的最大角度為 1270(sin37°=0.6, cos37°=0.8)
(1)求勻強電場的場強大小E;
(2)當輕桿轉過90°時,求桿對A球的作用力的大小(不計A、B球間的庫侖力);
(3)若解除固定,小球B在軌道內可自由移動,輕桿仍從圖中豎直位置由靜止釋放,當輕桿轉過90°時,小球B的速度恰好為零,求小球A的速度大;
(4)在(3)的情形下,求桿對小球A做的功。
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【題目】如圖a所示,物塊A、B間拴接一個壓縮后被鎖定的彈簧,整個系統(tǒng)靜止放在光滑水平地面上,其中A物塊最初與左側固定的擋板相接觸,B物塊質量為2kg,F(xiàn)解除對彈簧的鎖定,在A離開擋板后,B物塊的vt圖如圖b所示,則可知( )
A. 在A離開擋板前,A、B系統(tǒng)動量守恒
B. 在A離開擋板前,A、B與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,之后不守恒
C. 彈簧鎖定時其彈性勢能為9J
D. A的質量為1kg,在A離開擋板后彈簧的最大彈性勢能為3J
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【題目】一快艇要從岸邊某一不確定位置處到達河中離岸邊100m遠的一浮標處,已知快艇在靜水中的速度圖象和水流的速度圖象如圖甲、乙所示,則下列說法中正確的是( )
A. 快艇的運動軌跡為直線
B. 快艇的運動軌跡為曲線
C. 快艇最快到達浮標處的時間為20s
D. 快艇最快到達浮標處經過的位移大于100m
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【題目】如圖所示,一個傾角為θ=37°的斜面固定在水平面上,一個質量為m=1.0 kg的小物塊(可視為質點)以m/s的初速度由底端沿斜面上滑,小物塊與斜面的動摩擦因數。若斜面足夠長,已知, ,g取,求:
(1)小物塊沿斜面上滑時的加速度大小;
(2)小物塊上滑的最大距離;
(3)小物塊返回斜面底端時的速度大小。
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【題目】光滑的水平面內有一沿x軸的靜電場,其電勢Ф隨x坐標值的變化圖線如圖.一質量為m,帶電量為q的帶正電小球(可視為質點)從O點以初速度v0沿x軸正向移動.下列敘述正確的是( 。
A. 小球從O運動到x1的過程中,所受電場力逐漸減小
B. 小球從x1運動到x3的過程中,電勢能先減小后增大
C. 若小球能運動到x4處,則初速度v0至少為
D. 若v0=為,帶電小球在運動過程中的最大速度為
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【題目】如圖甲所示的平面坐標系內,有三個不同的靜電場:第一象限內有固定在O點處的點電荷在產生的電場E1(未知),該點電荷的電荷量為-Q,且只考慮該點電荷在第一象限內產生的電場;第二象限內有水平向右的勻強電場E2(未知);第四象限內有大小為、方向按圖乙所示規(guī)律周期性變化的電場E3,E3以水平向右為正方向,變化周期 .一質量為m,電荷量為+q的離子從(-x0,x0)點由靜止釋放,進入第一象限后恰能繞O點做圓周運動.以離子經過x軸時為計時起點,已知靜電力常量為k,不計離子重力.求:
(1)第二象限內電場強度E2的大。
(2)當t=T時,離子的速度;
(3)當t=nT時,離子的坐標.
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【題目】在一光滑水平面內建立平面直角坐標系,一物體從t=0時刻起,由坐標原點O(0,0)開始運動,其沿x軸和y軸方向運動的速度—時間圖像如圖甲、乙所示,下列說法中正確的是( )
A. 前2 s內物體沿x軸做勻加速直線運動
B. 后2 s內物體繼續(xù)做勻加速直線運動,但加速度沿y軸方向
C. 4 s末物體坐標為(4 m,4 m)
D. 4 s末物體坐標為(6 m,2 m)
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【題目】關于物體運動的速度,加速度和速度變化量的關系,下列說法正確的是( )
A. 加速度方向就是速度變化量的方向
B. 速度越大,加速度也越大
C. 速度變化越多,加速度一定越大
D. 若加速度的方向與初速度方向相反,則速度大小一定一直減小
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【題目】如圖所示,P、Q兩金屬板間的電勢差為50 V,板間存在勻強電場,方向水平向左,板間的距離d=10 cm,其中Q板接地,兩板間的A點距P板4 cm,求
(1)P板及A點的電勢.
(2)保持兩板間的電勢差不變,將Q板向左平移5 cm,則A點的電勢將變?yōu)槎嗌伲?/span>
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