【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上的P点正上方O点固定了一电荷量为+Q的正点电荷,在水平面上的N点,由静止释放一质量为m、电荷量为-q的负检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ= ,规定电场中P点的电势为零,则在+Q形成的电场中( )
A.P点电场强度大小是N点的4倍
B.N点电势高于P点电势
C.检验电荷在N点具有的电势能为
D.N点电势为
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【题目】如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下面说法中正确的是
A. 穿过线圈a的磁通量变小
B. 线圈a有收缩的趋势
C. 自上往下看,线圈a中将产生顺时针方向的感应电流
D. 线圈a对水平桌面的压力将增大
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【题目】在如图所示的电路中,电源的电动势为,内阻为。闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头由图示的位置向右滑动一小段距离,电压表示数的变化量为,电流表示数的变化量为。在这个过程中,下列判断正确的是( )
A.电源的输出功率增减无法确定B.电阻两端电压增加量大于
C.电阻两端电压减小量大于D.与的比值变大
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【题目】质量为1kg的物块(可视为质点)静止于粗糙水平面上,现对其施加一随时间做周期性变化的水平拉力F,F随时间的变化规律如图甲所示,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。
(1)求物块在4s时的速度;
(2)若先将物块固定.从1s末才放物块.求物块在1s至8s过程的位移;
(3)若F时间的变化规律如图乙所示.求物块在90s内的位移。
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【题目】如图所示,真空中固定两等量同种正点电荷,AOB为两电荷连线的中垂线,其中A、B两点关于O点对称。有一带电粒子(重力忽略不计)在直线AB之间往返运动,下列判断一定正确的是( )
A.带电粒子可能带正电
B.在O点,带电粒子的速度最大
C.在O点,带电粒子的加速度最大
D.在A点(或B点),带电粒子速度为零,加速度最大
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【题目】某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出0、1、2、3、4、5、6共7个测量点。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为,完成下面问题。
(1)根据打点计时器打出的纸带,我们可以直接得到的物理量是
A.时间间隔 | B.加速度 |
C.瞬时速度 | D.平均速度 |
(2)根据纸带上各个测量点间的距离,某同学已将1、2、3、5点对应的时刻的瞬时速度进行计算
并填入表中,请你将4点对应的时刻的瞬时速度填入表中;(要求保留3位有效数字)
瞬时速度 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
数值(m/s) | 0.165 | 0.214 | 0.263 | 0.363 |
(3)在图所示的直角坐标系中画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线。
(4)由图像求出小车的加速度
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【题目】如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ。下列说法正确的是( )
A. 当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大
B. 当m一定时,θ越大,轻杆受力越小
C. 当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力越大
D. 当θ一定时,M越大,可悬挂重物C的质量m越大
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【题目】如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径.若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;若A点小球抛出的同时,在C点以初速度v2沿BA方向平抛另一相同质量的小球并也能击中D点.已知∠COD=60°,且不计空气阻力,则( )
A.两小球同时落到D点
B.两小球在此过程中动能的增加量相等
C.在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的功率不相等
D.两小球初速度之比v1:v2=:3
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【题目】如图所示,顶角,的金属导轨固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为的匀强磁场中.一根与垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度沿导轨向右滑动,导体棒的质量为,导轨与导体棒单位长度的电阻均为,导体棒与导轨接触点的和,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触. 时,导体棒位于顶角处,求:
(1)时刻流过导体棒的电流强度和电流方向.
(2)导体棒作匀速直线运动时水平外力的表达式.
(3)导体棒在时间内产生的焦耳热.
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