【题目】平行板电容器的两极板接于电池两极,一带电小球悬挂在电容器内部.闭合电键k,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ.则下述说法正确的是( )
A. 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ变大
B. 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
C. 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
D. 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
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【题目】如图4 所示,有一倾角为30°的光滑斜面,匀强磁场垂直斜面,匀强电场沿斜面向上并重直斜面底边.一质量为m、带电荷量为q的小球,以速度v在斜面上做半径为R的匀速圆周运动.则( )
A. 小球带负点
B. 匀强磁场的磁感应强度大小B=mv/(qB)
C. 匀强电场的场强大小为E=mg/q
D. 小球在运动过程中机械能守恒
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【题目】如图所示是著名物理学家费曼设计的一个实验,在一块绝缘板中部安装一个线圈,并接有电源,板的四周有许多带负电的小球。整个装置悬挂起来,当接通电键瞬间,整个圆盘将(自上而下看) 【 】
A. 顺时针转动一下
B. 逆时针转动一下
C. 顺时针不断转动
D. 逆时针不断转动
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【题目】某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)
(1)本实验应用的实验方法是_______________法.
A.理想模型法 B.比值定义法 C.控制变量法 D.等效替代法
(2)图(b)为某次实验得到的纸带,已知纸带上相邻两点的时间间隔为0.02s,故相邻计数点间的时间为0.04秒,根据纸带可求出小车的加速度大小为______m/s2。(小数点后保留二位数字)
(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力F的变化图线如图(c)所示。该图线不通过原点,其主要原因是_______________________
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【题目】如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径.平台上静止着两个滑块A、B, ,,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上.小车质量为,车面与平台的台面等高,车面左侧粗糙部分长度为,动摩擦因数为,右侧拴接一轻质弹簧,弹簧自然长度所在处车面光滑.点燃炸药后,A滑块到达轨道最高点时对轨道的压力大小恰好等于A滑块的重力,滑块B冲上小车.两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且.求:
(1)滑块在半圆轨道最低点对轨道的压力
(2)炸药爆炸后滑块B的速度大小
(3)滑块B滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能.
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【题目】如图所示,竖直平面内,两竖直线MN、PQ间(含边界)存在竖直向上的匀强电场和垂直于竖直平面向外的匀强磁场,MN、PQ间距为d,电磁场上下区域足够大。一个质量为m、电量为q的带正电小球从左侧进入电磁场,初速度v与MN夹角θ=60°,随后小球做匀速圆周运动,恰能到达右侧边界PQ并从左侧边界MN穿出。不计空气阻力,重力加速度为g。求:
(1)电场强度大小E;
(2)磁场磁感应强度大小B;
(3)小球在电磁场区域运动的时间t.
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【题目】如图所示,小球由某一高度由静止落下并将竖直轻弹簧压缩到最低点的过程中( )
A. 小球的动能先增大后减小
B. 小球的机械能守恒
C. 小球动能最大时弹性势能为零
D. 小球动能减为零时,重力势能最大
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【题目】我从文具盒中找到一个玻璃球,接着把圆珠笔打开取出中间的弹簧,如图所示,竖直放置,让玻璃球从离弹簧上端高h处自由落下,接触弹簧后继续向下运动,直到最低点,该过程中假设弹簧能一直保持竖直状态。以下说法正确的是( )
A. 玻璃球接触弹簧后做减速运动
B. 玻璃球接触弹簧后先加速后减速
C. 到最低点时,玻璃球的合力为零
D. 玻璃球刚接触弹簧时速度达到最大
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1上运行,然后Q点点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次P点点火.将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点(如图),则当卫星分别在1,2,3 轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
A. 卫星在轨道3上的周期小于在轨道1的周期
B. 卫星在轨道2上的机械能大于轨道3上的机械能
C. 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度
D. 卫星在轨道2上经过P点的速率大于它在轨道3上经过P点的速率
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