【题目】如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的圆弧形光滑绝缘轨道BCD平滑连接,圆弧的半径R=0.50m.轨道所在空间存在水平向右的匀强电场电场强度E=1.0×104N/C.现有一质量m=0.06kg的带电小球(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0m的位置,由于受到电场力的作用,带电体由静止开始运动.已知带电体所带的电荷量q=8.0×10﹣5C,取g=10m/s2,试问:
(1)带电小球能否到达圆弧最高点D?
(2)带电小球运动到何处时对轨道的压力最大?最大值为多少?
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【题目】如图(a)、(b),两个摆长均为l的单摆在竖直面(纸面)内做摆角很小(约为2°)的摆动,图(b)中悬点O正下方P处固定着一枚钉子,OP=0.25l。①两单摆的周期分别为TA=_______,TB=______;②若将两摆球从图示位置(悬线与竖直方向的夹角相同)由静止释放,摆球到达左侧最高点与各自平衡位置的高度差分别为hA、hB,则hA_______(填“>”“<”或“=”)hB。(不计摆球直径,不计悬线接触钉子时的能量损失,重力加速度大小为g。)
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【题目】质量m=1kg的物体在合外力F的作用下由静止开始做直线运动,合外力F随时间t的变化图象如图所示,下列关于该物体运动情况的说法正确的是( )
A.0﹣1s内物体沿正方向做匀加速直线运动
B.第2s末物体达到的最大速度2m/s
C.第4s末物体速度为0
D.第4s末物体回到出发位置
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【题目】中俄联合实施探测火星计划,由中国负责研制的“萤火一号”火星探测器与俄罗斯研制的“福布斯—土壤”火星探测器一起由俄罗斯“天顶”运载火箭发射前往火星。火星的质量约为地球质量的,火星的半径约为地球半径的,已知第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系为。下列关于火星探测器的说法中正确的是( )
A.发射火星探测器的速度应大于地球第二宇宙速度
B.发射火星探测器的速度应大于地球第三宇宙速度
C.火星探测器环绕火星运行的最大速度为地球第一宇宙速度的
D.火星探测器环绕火星运行的最大速度为地球第二宇宙速度的
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【题目】如图所示,矩形区域ABCD内存在竖直向下的匀强电场,两个带正电的粒子a和b以相同的水平速度射入电场,粒子a由顶点A射入,从BC的中点P射出,粒子b由AB的中点O射入,从顶点C射出.若不计重力,则
A.a和b在电场中运动的时间之比是1∶2
B.a和b在电场中运动的时间之比是2∶1
C.a和b的荷质比(即粒子的电荷量与质量之比)是1∶8
D.a和b的荷质比(即粒子的电荷量与质量之比)是8∶1
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【题目】如图所示,板长为s、板间距为d的平行板电容器C的两板水平放置,电容器C的两极与阻值为R的定值电阻相连;相距为L的两平行光滑金属导轨PQ、MN固定在水平面上,定值电阻的两端分别与P、M相连,导轨处于磁感应强度为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中;一长度为L、电阻为r的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好。金属棒ab在大小为F的水平向右的恒力的作用下由静止开始运动,不计其他电阻,重力加速度大小为g。
(1)求金属棒ab匀速运动时的速度v;
(2)当金属棒ab向右匀速运动时,一质量为m、电荷量为q(q>0)的微粒以初速度v0沿平行板电容器左端的中线水平向右射入,微粒恰好从极板的上边缘飞出,求微粒的初速度v0。
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【题目】直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如图所示。设投放初速度为零.箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态。在箱子下落过程中.下列说法正确的是
A. 箱内物体对箱子底部始终没有压力
B. 箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大
C. 箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大
D. 若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”
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【题目】如图甲所示,导线制成的等边三角形OMN放置在水平桌面上,竖直向下的匀强磁场穿过桌面。剪下MN间的导线,向左平移到O点,现使其在水平外力F作用下紧贴MON向右匀速运动,从O点开始计时,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,棒未脱离MON之前,外力F、棒与MON构成的闭合电路中的电动势E、电路中的电流I、外力的功率P与时间t变化的关系正确的是( )
A.B.C.D.
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【题目】如图所示电路中,电源电动势为E=3V,内电阻为r=1Ω,定值电阻为R=4Ω,滑动变阻器能接入电路的最大阻值为R0=10Ω,当滑动变阻器的滑片在中间位置时,在平行板电容器C中恰好有一带电粒子处于悬空静止状态,以下判断的是( )
A. 电路中的电流为0.3A
B. 电容器两端电压为2.7V
C. 若将R0的滑片向左端滑动,液滴向下运动
D. 若将R0的滑片向左端滑动,电容器的带电量增加
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