【题目】图是某种静电分选器的原理示意图。两个竖直放置的平行金属板带有等量异号电荷,形成匀强电场。分选器漏斗的出口与两板上端处于同一高度,到两板距离相等。混合在一起的 a、b 两种颗粒从漏斗出口下落时,a 种颗粒带上正电,b 种颗粒带上负电。经分选电场后,a、b 两种颗粒分别落到水平传送带 A、B 上。已知两板间距 d=0.1m,板的长度 L=0.5m,电场仅局限在平行板之间;各颗粒所带电量大小与其质量之比均为1×10- 5 C/kg。设颗粒进入电场时的初速度为零,分选过程中颗粒大小及颗粒间的相互作用力不计。要求两种颗粒离开电场区域时,不接触到极板但有最大偏转量。重力加速度 g 取 10m/s 2 。
(1)左右两板各带何种电荷?两极板间的电压多大?
(2)若两带电平行板的下端距传送带 A、B 的高度 H=0.3m,颗粒落至传送带时的速度大小是多少?
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【题目】如图所示是中国古代玩具饮水鸟的示意图,它的神奇之处是,在鸟的面前放上一杯水,鸟就会俯下身去,把嘴浸到水里,“喝”了一口水后,鸟将绕着O点不停摆动,一会儿它又会俯下身去,再“喝”一口水。P、Q是饮水鸟上两点,且,则在摆动过程中( )
A.P点的线速度小于Q点的线速度
B.P点的角速度等于Q点的角速度
C.P点的向心加速度小于Q点的向心加速度
D.P、Q两点的线速度方向相反
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【题目】如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量均为m的A和B,它们分居圆心两侧,与圆心距离分别为rA=r、rB=2r。两物体与圆盘间的动摩擦因素μ相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,下列说法正确的是( )
A.此时细线张力为FT=3μmg
B.此时圆盘的角速度为
C.此时A所受摩擦力方向沿半径指向圆心
D.此时烧断细线,A仍相对圆盘静止,B将做离心运动
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【题目】如图甲所示,质量为0.6kg的物块静止在水平面上,物块与水平面间的动摩擦因数为,t=0时刻给物块一个与水平方向成θ=300斜向右上方的拉力,使物块向右运动,其加速度随时间变化的关系图像如图乙所示,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)拉力的最大值;(2)2s末撤去拉力,则物块在水平面上还能滑行多远?
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【题目】如图甲所示,质量为的木板静止在光滑水平面上,质量为的物块以初速度滑上木板的左端,物块与木板之间的动摩擦因数为,在物块滑上木板的同时,给木板施加一个水平向右的恒力F。当恒力F取某一值时,物块在木板上相对于木板滑动的路程为s,给木板施加不同大小的恒力F,得到的关系如图乙所示,其中与横轴平行,且段的纵坐标为,、均为直线段。将物块视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度。
(1)若恒力,则物块会从木板的右端滑下,求木板的长度及物块从木板右端滑下时的速度;
(2)若物块刚好不会从长木板上滑下,求F的大小及对应点的坐标;
(3)说明段F的取值范围。
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【题目】如图所示,粗糙的水平面上有一根右端固定的轻弹簧,其左端自由伸长到b点,质量为2kg的滑块从a点以初速度v0=6m/s开始向右运动,与此同时,在滑块上施加一个大小为20N,与水平方向夹角为的恒力F,滑块将弹簧压缩至c点时,速度减小为零,然后滑块被反弹至d点时,速度再次为零,己知ab间的距离是2m,d是ab的中点,bc间的距离为0.5m,g取10m/s2,,则下列说法中正确的是( )
A.滑块运动至b点时,一接触弹簧就开始减速
B.滑块从c点被反弹至d点的过程中因摩擦产生的热量为36J
C.滑块与水平面间的摩擦因数为0.3
D.弹簧的最大弹性势能为36J
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【题目】一质量为2 kg的物体,在水平恒定拉力的作用下以一定的初速度在粗糙的水平面上做匀速直线运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移变化的关系图象.已知重力加速度g取10 m/s2,由此可知( )
A.物体与水平面间的动摩擦因数约为0.35
B.减速过程中拉力对物体所做的功约为13 J
C.匀速运动时的速度约为6 m/s
D.减速运动的时间约为1.7 s
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【题目】甲、乙两船在同一河流中同时开始渡河,河水流速为,两船在静水中的速率均为,甲、乙两船船头均与河岸成角,如图所示,已知甲船恰好能垂直到达河正对岸的A点,乙船到达河对岸的B点,A、B之间的距离为L。则下列判断不正确的是( )
A.甲、乙两船同时到达对岸
B.若仅是河水流速增大,则两船的渡河时间都不变
C.不论河水流速如何改变,只要适当改变角,甲船总能到达正对岸的A点
D.若仅是河水流速增大,则两船到达对岸时,两船之间的距离仍然为L
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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道分别竖直放在匀强磁场和匀强电场中,轨道两端在同一高度上两个相同的带正电小球可视为质点同时分别从轨道的左端最高点由静止释放,M、N分别为两轨道的最低点,则
A. 两小球到达轨道最低点的速度
B. 两小球到达轨道最低点时对轨道的压力
C. 两小球第一次到达最低点的时间相同
D. 两小球都能到达轨道的另一端
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