【题目】如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、B三点,其中O为圆心,A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个末知电荷,且圆周上各点电势相等,AB=L。有一个可视质点的质量为m,电荷量为﹣q的带电小球正在滑槽中运动,在C点受到电场力指向圆心,C点所处的位置如图所示,根据题干和图示信息可知( )
A. B点的电荷带正电 B. B点的电荷量为3Q
C. B的电荷量为Q D. 小球在滑槽内做的是匀速圆周运动
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【题目】一质点从静止开始沿着直线运动,先后经历匀加速、匀速和匀减速三个运动过程,三段过程运动位移均为s,匀加速运动时间为t,匀减速运动时间为t,则下列说法中正确的是
A. 质点在匀加速阶段的加速度大小小于匀减速运动阶段的加速度大小
B. 质点在匀减速阶段的末速度大小是匀速运动阶段的速度大小的一半
C. 质点在匀加速运动阶段的平均速度等于匀减速运动阶段的平均速度
D. 质点在匀速运动阶段的运动时间为t
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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态.则( )
A. 物块B、C间的摩擦力一定不为零
B. 斜面体C受到水平面的摩擦力一定为零
C. 水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等
D. 不论B、C间摩擦力大小、方向如何,水平面对C的摩擦力方向一定向左
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【题目】现代人喜欢到健身房骑车锻炼,某同学根据所学知识设计了一个发电测速装置,如图所示。自行车后轮置于垂直车身平面向里的匀强磁场中,后轮圆形金属盘在磁场中转动时,可等效成一导体棒绕圆盘中心O转动。已知磁感应强度B=0.5T,圆盘半径l=0.3m,圆盘电阻不计。导线通过电刷分别与后轮外边缘和圆心O相连,导线两端a、b间接一阻值R=10Ω的小灯泡。后轮匀速转动时,用电压表测得a、b间电压U=0.6V。
(1)与a连接的是电压表的正接线柱还是负接线柱?
(2)圆盘匀速转动10分钟,则此过程中产生了多少电能?
(3)自行车车轮边缘线速度是多少?
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【题目】如图所示,实线为一匀强电场的电场线.一个带电粒子射入电场后,留下一条从a到b虚线所示的径迹,重力不计,下列判断正确的是( )
A. 场强方向向左 B. b点电势高于 a点电势
C. 粒子在 a点的动能小于在 b点的动能 D. 粒子在 a点的电势能的小于在 b点的电势能
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【题目】如图所示,质量为m的物体A和质量为2m的物体B适过不可伸长的轻绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧。开始用手托着物体A使弹簧处于原长且细绳伸直,此时物体A与地面的距离为h,物体B静止在地面上。现由静止释放A,A与地面即将接触时速度恰好为0,此时物体B对地面恰好无压力,重力加速度为g,下列说法正确的是
A. 物体A下落过程中一直处于失重状态
B. 物体A即将落地时,物体B处于失重状态
C. 物体A下落过程中,弹簧的弹性势能最大值为mgh
D. 物体A下落过程中,A的动能和弹簧的弹性势能之和先增大后减小
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【题目】下列说法正确的是__________
A.第二类永动机违反了热力学第二定律,但不违反能量守恒定律
B.被踩扁的乒乓球(表面没有开裂)放在热水里浸泡,恢复原状的过程中,球内气体对外做正功的同时会从外界吸收热量
C.由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势
D.两个分子间分子势能减小的过程中,两分子间的相互作用力可能减小
E.布朗运动是指在显微镜下观察到的组成悬浮颗粒的固体分子的无规则运动
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【题目】如图所示的电路中,所有电阻都不受温度影响,滑片位于滑动变阻器R2的中点,电键S闭合时,水平放置的平行板电容器中带电尘埃恰好处于静止状态,现将滑片由中点移动到b端的过程中,设△U1、△U2、△U3分别为三块电压表示数变化量的绝对值,△I为流经电源电流变化量的绝对值,则下列说法正确的是( )
A. 不断增大
B.
C. 通过R3的电流由c经R3至d
D. 尘埃带负电,向上做加速度越来越大的加速运动
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【题目】如图所示,两竖直平行边界AB、CD间的整个区域有竖直向上的匀强电场(图中未画出),O点、P点分别是边界AB、CD上的两点,且OP⊥CD,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形区域,整个圆形区域内有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面(图中未画出).一带正电粒子从O点以大小为的初速度沿OP方向射入该电场后,从M点进入圆形磁场区域,经磁场偏转后从CD边界上的N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回到O点,已知O、P两点间距离为d,M、P两点间距离为.粒子质量为m、电荷量为q,粒子重力和空气阻力均不计,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
⑴电场强度E的大小;
⑵粒子到达M点时速度的大小;
⑶磁感应强度B的大小和粒子在匀强磁场中运动时间.
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