【题目】如下图所示,在水平转台上放一个质量M=2kg的木块,它与转台间最大静摩擦力fmax=6.0N,绳的一端系住木块,穿过转台的中心孔O(孔光滑,忽略小滑轮的影响),另一端悬挂一个质量m=1.0kg的小物块,当转台以ω=5rad/s匀速转动时,木块相对转台静止,则木块到O点的距离可以是(M、m均视为质点,g取10m/s2)( )
A. 0.04m B. 0.08m C. 0.16m D. 0.32m
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【题目】如图所示,一水平的浅色长传送带上放置一质量为m的煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ.初始时,传送带与煤块都是静止的.现让传送带以恒定的加速度a开始运动,当其速度达到v后,便以此速度作匀速运动.经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,关于上述过程,以下判断正确的是(重力加速度为g)( )
A. μ与a之间一定满足关系μ<
B. 煤块从开始运动到相对于传送带静止经历的位移为
C. 煤块从开始运动到相对于传送带静止经历的时间为
D. 黑色痕迹的长度为
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【题目】图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1∶n2=5∶1,电阻R=10 Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关。原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光。下列说法正确的是
A. 只断开S2后,原线圈的输入功率增大
B. 输入电压u的表达式
C. 若S1换接到2后,原线圈的输入功率为1.6 W
D. 若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8 W
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【题目】如图所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔.右极板电势随时间变化的规律如图所示.电子原来静止在左极板小孔处.(不计重力作用)下列说法中正确的是( )
A. 从时刻释放电子,电子在两板间往复运动,一定打倒右极板上
B. 从时刻释放电子,电子在两板间往复运动,一定打倒右极板上
C. 从时刻释放电子,电子在两板间往复运动,一定打倒右极板上
D. 从时刻释放电子,电子在两板间往复运动,一定打倒右极板上
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【题目】如图甲所示,光滑平行于金属导轨MN,PQ所在平面与水平面成角,MP间接一阻值为R 的足值电阻,阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计,整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。 t=0时刻对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,金属棒由静止开始沿导轨向上运动,通过电阻R的电荷量q与时间二次方(t2)变化关系如图乙所示。则下列关于金属棒克服安培力做功的功率p,加速度a,受到的外力F及通过金属棒的电流I随时间变化的图像正确的是()
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【题目】对下列物理公式的理解,其中正确的是 ( )
A. 由可知,某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能EP和该电荷电量q所决定的
B. 由可知,导体的电阻R由它两端的电压U和它当中通过的电流I决定
C. 由可知,点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷Q和距场源电荷的距离r决定
D. 由可知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定
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【题目】如图所示,在真空中有一对带电的平行金属板水平放置.一带电粒子沿平行于板面的方向,从左侧两极板中央射入电场中,恰能从右侧极板边缘处离开电场.不计粒子重力.若可以改变某个量,下列哪种变化,仍能确保粒子一定飞出电场:( )
A. 只增大粒子的带电量 B. 只增大电场强度
C. 只减小粒子的比荷 D. 只减小粒子的入射速度
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m、电荷量为–q的试探电荷,该试探电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°。则在+Q形成的电场中(规定P点的电势为零)
A. N点电势低于P点电势
B. N点电势为–
C. P点电场强度大小是N点的2倍
D. 试探电荷在N点具有的电势能为–mv2
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【题目】如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角(0<θ<π)以速率v发射一个带正电的粒子(重力不计)。则下列说法正确的是( )
A. 若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
B. 若v一定,θ越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远
C. 若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的角速度越大
D. 若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
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