【题目】匀强电场方向水平向右,带电小球由图示位置从静止开始释放。已知小球所受电场力大小等于重力大小,不考虑空气阻力,则( )
A. 开始一段时间内小球可能做变速圆周运动
B. 开始一段时间内小球可能做变速直线运动
C. 整个运动过程中小球电势能与机械能之和一定不变
D. 小球运动至左侧时最高点一定低于释放位置
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【题目】如图甲所示,用大型货车运输规格相同的圆柱形水泥管道,货车可以装载两层管道,底层管道固定在车厢里,上层管道堆放在底层管道上,如图乙所示.已知水泥管道间的动摩擦因数μ=,货车紧急刹车时的加速度大小为8m/s2.每根钢管道的质量m=1500kg,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)货车沿平直路面匀速行驶时,乙图中管A、B之间的弹力大小;
(2)如果货车在水平路面上匀速行驶的速度为43.2km/h,要使货车在紧急刹车时上管道不撞上驾驶室,最初堆放时上层管道最前端应该离驾驶室的最小距离.
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【题目】如图所示,物体A放在固定的斜面B上,在A上施加一个竖直向下的恒力F,下列说法中正确的是
A. 若A原来是静止的,则施加力F后,A将加速下滑
B. 若A原来是静止的,则施加力F后,A仍保持静止
C. 若A原来是加速下滑的,则施加力F后,A的加速度不变
D. 若A原来是加速下滑的,则施加力F后,A的加速度将增大
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【题目】在“探究加速度与力、质量的关系”时采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码质量为M,砂桶及砂的质量为m。
(1)若已平衡摩擦力,在小车做匀加速直线运动过程中,绳的张力大小FT=________,当M与m的大小满足________时,才可认为绳子对小车的拉力大小等于砂和砂桶的重力。
(2)某同学在保持砂和砂桶质量m一定的条件下,探究小车加速度a与质量M的关系,其具体操作步骤如下,则做法合理的有(____)
A.平衡摩擦力时,砂桶应用细线通过定滑轮系在小车上且小车后面的纸带也必须连好
B.每次改变小车质量M时,都需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先接通计时器的电源,再放开小车
D.用天平测出m及M,直接用公式a=求出小车运动的加速度
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【题目】如图所示,ABCD为匀强电场中相邻的四个等势面,相邻等势面间距离为5cm.一个电子仅受电场力垂直经过电势为零的等势面D时,动能为15eV(电子伏),到达等势面A时速度恰好为零.则下列说法正确的是( )
A. 场强方向从A指向D
B. 匀强电场的场强为100V/m
C. 电子经过等势面C时,电势能大小为5eV
D. 电子在上述等势面间运动的时间之比为1:2:3
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【题目】如图所示,水平面内的等边三角形 ABP 的边长为 L,顶点 P 恰好位于一倾角为 30°的光滑绝缘直轨道 O'P 的最低点,O'O 垂直于水平面,O 为三角形 AB 边的中点,现将一对等量异种电荷固定 于 A、B 两点,各自所带电荷量为 Q,在光滑直导轨 O'P 上端 O'处将质量为 m,带电荷量为+q 的小 球套在轨道上(忽略它对原电场的影响)由静止开始释放,取无穷远处电势为零,静电力常量为 k, 重力加速度为 g,空气阻力可忽略,则小球沿轨道 O'P 下滑过程中( )
A. 小球做匀加速直线运动
B. 小球的电势能先增大后减小
C. 轨道 O'与 P 处场强大小之比为 2 : 1
D. 小球到达轨道底端 P 的速度为
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 英国物理学家牛顿利用实验直接测量了电子的电荷量
B. 19 世纪 30 年代,法拉第提出一种观点,认为在电荷的周围存在着由它产生的电场
C. 匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点距离的乘积
D. 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强 ,电容,加速度都是采用比值法定义的
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【题目】如图所示,在水平桌面上叠放着质量相等的A. B两块木板,在木板A上放着质量为m的物块C,木板与物块均处于静止状态.A、B.、C之间以及B与地面间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,现用水平恒力F向右拉木板A,在下列说法正确的是( )
A. A. B间的摩擦力大小不可能等于F B. A. C间的摩擦力大小一定等于μmg
C. 不管F多大,木板B一定会保持静止 D. A. B. C有可能一起向右做匀速直线运动
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【题目】质量为的机车以恒定牵引力F拖着质量为的拖车,在水平直轨道上匀速行驶,速度16m/s,某时刻机车和拖车意外脱钩,一段时间后,司机发现并关闭机车的动力装置,此时拖车的速度减小了6m/s。机车在这个过程中前进的距离为L=132m,假设在运动过程中,机车和拖车受到的阻力均与它们的重力成正比且比值相同。机车与拖车均可视为质点,试求:
(1)机车关闭动力装置时,它的速度大小以及动力装置提供的恒力F
(2)从关闭机车的动力装置到机车和拖车都停止的这一过程中,阻力的总功为多少?
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