【題目】電源和一個水平放置的平行板電容器、三個電阻組成如圖所示的電路。當開關S閉合后,電容器中有一個帶電液滴正好處于靜止狀態(tài)。現(xiàn)將開關S斷開,則以下判斷正確的是( )
A. 液滴仍保持靜止狀態(tài)
B. 液滴將向上運動
C. 電容器上的帶電量將減為零
D. 電容器上的帶電量將增大
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【題目】如圖所示,虛線是電場中的三個等勢面,相鄰等勢面間的電勢差相同,實線為一個帶正電的質點僅在電場力作用下,通過該區(qū)域的運動軌跡,P.Q是軌跡上的兩點,下列說法中正確的是( )
A.三個等勢面中,等勢面a的電勢最高
B.帶電質點一定是從P點向Q點運動
C.帶電質點通過P點時的加速度比通過Q點時小
D.帶電質點通過P點時的動能比通過Q點時小
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【題目】如圖所示,質量m1=0.3 kg的足夠長的小車靜止在光滑的水平面上,現(xiàn)有質量m2=0.2 kg可視為質點的物塊,以水平向右的速度v0=10m/s 從左端滑上小車,最后在車面上某
處與小車保持相對靜止.物塊與車面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,g取10 m/s2.求:
(1)物塊在車面上滑行的時間t;
(2)摩擦力對小車的沖量和對小車做功
(3)要使物塊不從小車右端滑出,車長至少多長?
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【題目】如圖,豎直平面內的圓弧形光滑軌道半徑為R=2.5m,其A端與圓心O等高,AD為水平面,B點在O的正上方。一個質量為m=0.5kg的小球在A點正上方P點由靜止釋放,自由下落至A點進入圓弧軌道,從B點平拋落到C點,已知O,A,C在一條直線上,且AC=R,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小球過B點時,對軌道的作用力的大小和方向。
(2)PA的高度H。
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【題目】如圖所示,一軌道由半徑為2m的四分之一豎直圓弧軌道AB和長度可以調節(jié)的水平直軌道BC在B點平滑連接而成,F(xiàn)有一質量為0.2kg的小球從A點無初速度釋放,經(jīng)過圓弧上的B點時,傳感器測得軌道所受壓力大小為3.6N,小球經(jīng)過BC段所受阻力為其重力的0.2倍,然后從C點水平飛離軌道,落到水平面上的P點,P、C兩點間的高度差為3.2m。小球運動過程中可以視為質點,且不計空氣阻力。
(1)求小球運動至B點的速度大小以及小球在圓弧軌道上克服摩擦力所做的功;
(2)為使小球落點P與B點的水平距離最大,求BC段的長度;
(3)小球落到P點后彈起,與地面多次碰撞后靜止。假設小球每次碰撞機械能損失75%,碰撞前后速度方向與地面的夾角相等。求小球從C點飛出后靜止所需的時間。
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【題目】如圖所示,球網(wǎng)上沿高出桌面H,網(wǎng)到桌邊的距離為L.某人在乒乓球訓練中,從左側處,將球沿垂直于網(wǎng)的方向水平擊出,球恰好通過網(wǎng)的上沿落到右側桌邊緣.設乒乓球的運動為平拋運動.則乒乓球( )
A. 在空中做變加速直線運動
B. 在水平方向做勻加速直線運動
C. 在網(wǎng)的右側運動的時間是左側的2倍
D. 擊球點的高度是網(wǎng)高的2倍
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【題目】如圖,在豎直平面內由 圓弧AB和 圓弧BC組成的光滑固定軌道,兩者在最低點B平滑連接。AB弧的半徑為R,BC弧的半徑為 。一小球在A點正上方與A相距 處由靜止開始自由下落,經(jīng)A點沿圓弧軌道運動。
(1)求小球在B、A兩點的動能之比;
(2)通過計算判斷小球能否沿軌道運動到C點。
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【題目】設行星繞太陽的運動是勻速圓周運動,各行星離太陽由近及遠順序依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。金星自身的半徑是火星的n倍,質量為火星的k倍,不考慮行星自轉的影響,則( )
A. 金星表面的重力加速度是火星的 B. 金星的第一宇宙速度是火星的
C. 金星繞太陽運動的加速度比火星小 D. 金星繞太陽運動的周期比火星大
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【題目】一定質量的理想氣體
A.先等壓膨脹,再等容降溫,其壓強必低于起始壓強
B.先等溫膨脹,再等壓壓縮,其體積必小于起始體積
C.先等容升溫,再等壓壓縮,其溫度有可能等于起始溫度
D.先等容加熱,再絕熱壓縮,其內能必大于起始內能
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