【题目】一质量为m=6 kg、带电荷量为q=-0.1 C的小球P自动摩擦因数μ=0.5、倾角θ=53°的粗糙斜面顶端由静止开始滑下,斜面高h=6.0 m,斜面底端通过一段光滑小圆弧与一光滑水平面相连.整个装置处在水平向右的匀强电场中,场强E=200 N/C,忽略小球在连接处的能量损失,当小球运动到水平面时,立即撤去电场.水平面上放一静止的不带电的质量也为m的圆槽Q,圆槽光滑且可沿水平面自由滑动,圆槽的半径R=3 m,如图所示.(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g=10 m/s2)
(1)在沿斜面下滑的整个过程中,P球电势能增加多少?
(2)小球P运动到水平面时的速度大小.
(3)通过计算判断小球P能否冲出圆槽Q.
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【题目】在x轴上关于O点对称的两个位置放置电荷量大小相等的点电荷。关于在两电荷连线上场强和电势的分布,下列说法正确的是(规定x轴正方向为电场强度的正方向、无穷远的电势为零)( )
A. 甲图为两个等量正点电荷的Ex图象
B. 乙图为两个等量负点电荷的φx图象
C. 丙图为两个等量异种点电荷的Ex图象
D. 丁图为两个等量正点电荷的φx图象
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【题目】如图所示,真空中的xOy平面为竖直平面,在第一象限中有竖直向上的匀强电场,第四象限中有垂直于纸面的匀强磁场,场强大小为B。一质量为m、电荷量为q的带电粒子以初速度vo垂直于y轴从M点射入匀强电场,经电场偏转后和x轴成60o角斜向下从N点进入磁场,最后从y轴上某点Q水平射出磁场,不计重力。求:
(1)MN两点的电势差;
(2)粒子从M到Q所用时间;
(3)电场强度E。
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【题目】带有斜面的木块P原静止在光滑的水平桌面上,另一个小木块Q从P的顶端由静止开始沿光滑的斜面下滑.当Q滑到P的底部时,P向右移动了一段距离,且具有水平向右的速度v,如图所示.下面的说法中正确的是:
A. P、Q组成的系统的动量守恒
B. P、Q组成的系统的机械能守恒
C. Q减少的重力势能等于P增加的动能
D. P 对Q不做功
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【题目】(1)图a是用来“显示桌(或支持)面的微小形变”的演示实验;图b是用来测量___________________的实验。
(2)由图可知,两个实验共同的物理思想方法是(__________)
(A)极限的思想方法 (B)放大的思想方法
(C)控制变量的方法 (D)猜想的思想方法
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【题目】如图所示,内壁光滑的直圆筒固定在水平地面上,一轻质弹簧一端固定在直圆筒的底端,其上端自然状态下位于O点处。将一质量为m、直径略小于直圆筒的小球A缓慢的放在弹簧上端,其静止时弹簧的压缩量为x0。现将一与小球A直径等大的小球B从距A小球3x0的P处释放,小球B与小球A碰撞后立即粘连在一起向下运动,它们到达最低点后又向上运动,并恰能回到O点。已知两小球均可视为质点,弹簧的弹性势能为kx2,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量。求:
(1)弹簧的劲度系数k;
(2)小球B的质量mB;
(3)小球A与小球B一起向下运动时速度的最大值vm。
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【题目】关于物理学研究方法和物理学史,下列说法正确的是
A. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
B. 根据速度定义式,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了微元法
C. 亚里士多德认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法
D. 牛顿在伽利略等前辈研究的基础上,通过实验验证得出了牛顿第一定律
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【题目】汽车做直线运动,其v-t图象如图所示,下列说法中正确的是( )
A. 0~2 s内汽车的速度方向沿正方向,且速度逐渐增大
B. 2~4 s内的位移为4 m
C. 第1 s末与第3 s末的速度方向不同
D. 5 s时汽车又回到了初始位置
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【题目】如图所示,地面固定一个圆心为O、竖直放置的光滑半圆轨道ABC,B为半圆轨道中点,半径R=0.08m,∠COB=90°.木板DE 质量为m,长度L=10m,E与A距离S=2m,木板与地面间的动摩擦因数为μ1=0.1,木板与A碰撞后立即原速率返回,并由地面控制装置(图中末画出)保证E与A只能碰撞一次。E与A等高,以使E与A重合时板上的物体可以滑入半圆轨道,当E与A一旦分离,板上物块将落地而无 法进入半圆轨道。一个可看作质点的物体质量为2m,物体与木板间动摩擦因数为μ2=0.2,物体在合适的位 置以合适的初速度v0开始向右运动,重力加速度g=10m/s2,结果可保留根号。求:
(1)要使物体沿轨道刚能到达 B 点,物体在 A 处的速度 vA 的大小;
(2)要使物体能到达 C 点而不脱离轨道,物体初速度v0 的取值范围.
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