【题目】如右图所示,光滑绝缘斜面的底端固定着一个带正电的小物块P,将另一个带电小物块Q在斜面的某位置由静止释放,它将沿斜面向上运动.设斜面足够长,则在Q向上运动过程中
A.物块P、Q之间的电势能一直增大物块
B.物块Q的机械能一直增大
C.物块P、Q的重力势能和电势能之和一直增大
D.物块Q的动能一直增大
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【题目】如图所示,两个相同的小木块A和B(均可看作为质点)),质量均为m.用长为L的轻绳连接,置于水平圆盘的同一半径上,A与竖直轴的距离为L,此时绳子恰好伸直无弹力,木块与圆盘间的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )
A. 木块A、B所受的摩擦力始终相等
B. 木块B所受摩擦力总等于木块A所受摩擦力的两倍
C. 是绳子开始产生弹力的临界角速度
D. 若,则木块A、B将要相对圆盘发生滑动
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【题目】一根轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球(可视为质点),从距弹簧上端h处自由下落并压缩弹簧,如图所示。若以小球下落点为x轴正方向起点,设小球从开始下落到压缩弹簧至最大位置为H,不计任何阻力,弹簧均处于弹性限度内;小球下落过程中加速度a,速度v,弹簧的弹力F,弹性势能变化的图像正确的是
A. B. C. D.
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【题目】利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:
(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平。
②用游标卡尺测量挡光条的宽度,结果如图2所示,由此读为 mm。
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s= cm。
④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2。
⑤从数字计数器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间。
⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m。
(2)有表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1= 和v2= 。
②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为EK1= 和EK2= 。
③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少= (重力加速度为g)。
(3)如果 ,则可认为验证了机械能守恒定律。
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【题目】如图所示的电路中,电源由4个相同的电池串联而成。电压表的电阻很大。开关S断开时,电压表的示数是4.8V,S闭合时,电压表的示数是3.6V。已知R1 =R2 =4Ω,求每个电池的电动势和内电阻。
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【题目】如图所示,A、B是两个摩擦传动的靠背轮,A是主动轮,B是从动轮,它们的半径Ra=2Rb, a 和b 两点在轮的边缘,c 和d 在各轮半径的中点,下列判断正确的有( )
A. Va = 2 Vb B. ωb = 2ωa C. Vc = Va D. ωb = ωc
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【题目】长L=0.5 m、质量可忽略的细杆,其一端可绕O点在竖直平面内转动,另一端固定着一个物体A.的质量m=2 kg,当A通过最高点时,求在下列两种情况下杆对小球的力:(g取10 m/s2 )
(1)A在最高点的速度为1 m/s;
(2)A在最高点的速度为4 m/s.
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【题目】如图所示,实线为不知方向的三条电场线,虚线1和2为等势线,从电场中M点以相切于等势线1的相同速度飞出a,b两个带电粒子,粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,则在开始运动的一小段时间内(粒子在图示区域内)( )
A. a的加速度将减小,b的加速度将增大
B. a的速度将减小,b的速度将增大
C. a一定带正电,b一定带负电
D. a的电势能减小,b的电势能增大
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【题目】如图是某小组验证动能定理的实验装置,在滑块上安装一遮光条与拉力传感器,把滑块放在水平气垫导轨上,通过定滑轮的细绳与钩码相连,光电门安装在B处。测得滑块含遮光条和拉力传感器质量为M、钩码的总质量为m、遮光条的宽度为d,当地的重力加速度为当气垫导轨充气后,将滑块在图示A位置由静止释放后,拉力传感器记录的读数为F,光电门记录的时间为。
实验中是否要求钩码总质量m远小于滑块质量M?______填“是”或“否”;
测得AB之间的距离为L,则对滑块验证动能定理的表达式为______用以上对应物理量的符号表示;
为减少实验误差,可采取的方法是______
增大AB之间的距离 减少钩码的总质量
增大滑块的质量 减少遮光条的宽度。
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