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【题目】如图所示电路中均为可变电阻电源内阻不能忽略平行板电容器C的极板水平放置闭合电键S电路达到稳定时带电油滴悬浮在两板之间静止不动如果仅改变下列某一个条件油滴仍能静止不动的是( )

A. 增大的阻值 B. 增大的阻值

C. 增大两板间的距离 D. 断开电键S

【答案】B

【解析】试题分析:电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R1的电压,改变R2,对电容器的电压没有影响.增大R1分担的电压增大,电容器的电压增大,油滴将向上运动.断开开关S,电容器放电,油滴将向下运动.减小平行板的正对面积,电容器的电压不变,油滴不动.

解:A、电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R1的电压,当增大R1的阻值,导致总电流减小,则外电压增大,因此电容器的电压增大,板间场强增强,油滴将向上运动.故A错误.

B、电路稳定时,当增大R2的阻值,不改变电路中的电流,因此电容器的电压不变,板间场强不变,油滴将不运动.故B错误.

C、增大两板间的距离,因电容器的电压不变,则电场强度减小,导致油滴向下运动.故C正确.

D、断开开关S,电容器放电,板间场强逐渐减小,油滴将向下运动.故D正确.

故选:CD

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【题目】如图,物块a、b和c的质量相同,a和b,b和c之间用完全相同的轻弹簧s1、s2相连,通过系在a上的细绳悬挂与固定点O,整个系统处于静止状态:现将细绳剪断,将物块a的加速度记为a1,将物块b的加速度记为a2,s1、s2相对原长的伸长量分别为l1l2,重力加速度大小为g,在剪断瞬间

A、a1=3g B、a2=g C、l1=2l2 D、l1=l2

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A. 物块AB质量相等

B. 物块AB同时落地

C. 地面受到斜面向左的摩擦力

D. 两物块着地时重力的瞬时功率相同

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【题目】如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M的小车,小车左端靠在竖直墙壁上,其左侧半径为R的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,轨道最低点B与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内.将质量为m的物块(可视为质点)从A点无初速度释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.关于物块从A位置运动至C位置的过程,下列说法中正确的是( )

A. 在这个过程中,小车和物块构成的系统水平方向动量不守恒

B. 在这个过程中,物块克服摩擦力所做的功为mgR

C. 在这个过程中,摩擦力对小车所做的功为mgR

D. 在这个过程中,由于摩擦生成的热量为

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【题目】为了测量当地重力加速度g的值和木块与木板间的动摩擦因数μ”,某同学设计了如下实验方案:

第一步:他把带有定滑轮的木板的有滑轮的一端垫起,把质量为M的滑块通过细绳与质量为m的带夹重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤后连一纸带,穿过打点计时器,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板做匀速运动,如图甲所示.

第二步:保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,如图乙所示.然后接通电源释放滑块,使之从静止开始加速运动,打出纸带.打出的纸带如丙图:

试回答下列问题:

1)已知OABCDEF相邻计数的时间间隔为TOAABDEEF间距分别为x1x2x3x4,根据纸带求木块下滑的加速度a=____

2)已知质量mM,加速度a,则当地的重加速度g=____

3)已知质量mM和长木板的倾角θ,则木块与木板间的动摩擦因数μ=____

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【题目】如图所示,某水银气压计的玻璃管顶端高出水银槽液面100 cm不变,因上部混有少量的空气使读数不准,当气温为27℃时,实际大气压为76 cmHg,而该气压计读数为70 cmHg.求:

1若气温为27℃时,该气压计中水银柱高度为64 cm,则此时实际气压为多少cmHg

2在气温为-3℃时,该气压计中水银柱高度变为73 cm,则此时实际气压应为多少cmHg

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【题目】如图,在水平地面上有A、B两个物体,质量分别为mA=2kg,mB=1kg,A、B相距s=9.5m,A以v0=10m/s的初速度向静止的B运动,与B发生正碰,分开后仍沿原来方向运动,A、B均停止运动时相距=19.5m。已知A、B与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.1,取g=10m/s2。求:

(1)相碰前A的速度大小

(2)碰撞过程中的机械能损失

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A056s B028s C016s D007s

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【题目】如图所示,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着系于竖直板上,两小球AB通过光滑滑轮O用轻质细线相连,两球均处于静止状态,已知B球质量为m,O点在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,则下列叙述正确的是

A. 小球AB受到的拉力TOATOB相等,且TOATOB

B. 弹簧弹力大小

C. A球质量为

D. 光滑半圆柱体对A球支持力的大小为mg

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