【题目】如图所示,Q为一带正电的点电荷,P为原来不带电的枕形金属导体,a、b为导体内的两点。当导体P处于静电平衡状态时( )
A. a、b两点的场强大小、的关系为>
B. a、b两点的场强大小、的关系<
C. 感应电荷在a、b两点产生的场强大小和的关系是>
D. a、b两点的电势大小、的关系>
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【题目】两物体从同一位置出发,如图所示为两物体作直线运动时的图象,但纵坐标表的物理量未标出,则以下判断不正确的是
A. 若纵坐标表示位移,则A质点以3m/s的速度匀速运动
B. 若纵坐标表示位移,质点B先沿正方向做直线运动,后沿负方向做直线运动
C. 若纵坐标表示速度.则B物体加速度先减小再增大
D. 若纵坐标表示速度.则在t= 2s时刻,两物体相遇
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【题目】如图所示,平行线代表电场线,但未标明方向,一个带正电、电荷量为10-6 C的微粒在电场中仅受电场力作用,当它从A点运动到B点时动能减少1×10-5 J.已知A点的电势为-10 V,则以下判断正确的是( )
A. 微粒的运动轨迹如图中的虚线1所示
B. 微粒的运动轨迹如图中的虚线2所示
C. A、B两点间的电势差UAB为10 V
D. B点电势为-20 V
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【题目】物块A、B重分别为50 N、70 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。与A、B相连接的轻弹簧形变量为5 cm,系统置于水平地面上静止不动。已知弹簧的劲度系数为100 N/m。用F =3N的水平力作用在木块A上,如图所示,力F作用后( )
A. 木块A所受摩擦力大小一定是8N
B. 木块A所受摩擦力大小可能是2N
C. 木块B所受摩擦力大小可能为8N
D. 木块B所受摩擦力大小一定为5N
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【题目】如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁固定,杆的B点通过细绳AB使杆与竖直墙壁保持垂直,墙与BC间的夹角。若在B点悬挂一个光滑定滑轮(不计重力),某人用它匀速地提起重物,已知重物的质量m = 40kg,人的质量M = 60kg,取g =10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8,求:
(1)此时地面对人的支持力的大小FN;
(2)轻杆BC和细绳AB对B点的作用力FBC、FAB的大小。
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【题目】如图,两平行的带电金属板水平放置。若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态。现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转450,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将
A. 保持静止状态
B. 向左下方做匀加速运动
C. 向正下方做匀加速运动
D. 向左上方做匀加速运动
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【题目】如图所示,以匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。该车加速时最大加速度大小为,减速时最大加速度大小为。此路段允许行驶的最大速度为,下列说法中正确的有
A. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线
B. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速
C. 如果立即以最大加速度做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线
D. 如果距停车线处减速,汽车能停在停车线前
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【题目】如图所示,光滑水平直导轨上有三个质量均为的物块A、B、C, 物块B、C静止,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计))上物块A以速度向B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与 C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短,那么从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,求:
(1)A、B第一次速度相同时的速度大小;
(2)整个过程中系统损失的机械能大小;
(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能大小。
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【题目】如图所示,水平光滑轨道AB与以O点为圆心的竖直半圆形光滑轨道BCD相切于B点,半圆形轨道的半径r=0.30m。在水平轨道上A点静置一质量为m2=0.12kg的物块2,现有一个质量m1=0.06kg的物块1以一定的速度向物块2运动,并与之发生正碰,碰撞过程中无机械能损失,碰撞后物块2的速度v2=4.0m/s。物块均可视为质点,g取10m/s2,求:
【1】物块2运动到B点时对半圆形轨道的压力大小;
【2】发生碰撞前物块1的速度大小;
【3】若半圆形轨道的半径大小可调,则在题设条件下,为使物块2能通过半圆形轨道的最高点,其半径大小应满足什么条件。
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