【题目】关于静电场,下列结论正确的是( )
A.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低
B.电场中任意两点之间的电势差与它们之间的距离成正比
C.电场强度的方向总是指向电势降低最快的方向
D.将正点电荷从场强为零的一点移到场强为零的另一点,电场力做功为零
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【题目】如图所示,表面粗糙质量M=2kg的木板,t=0时在水平恒力F的作用下从静止开始沿水平面向右做匀加速直线运动,加速度a=2.5m/s2.t=0.5s时,将一个质量m=1kg的小铁块(可视为质点)无初速地放在木板最右端,铁块从木板上掉下时速度是木板速度的一半.已知铁块和木板之间的动摩擦因数,木板和地面之间的动摩擦因数,g=10m/s2.则
A. 水平恒力F的大小为10N
B. 铁块放上木板后,木板的加速度为2m/s2
C. 铁块在木板上运动的时间为1s
D. 木板的长度为1.625m
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【题目】真空中有两个静止的点电荷,下列哪些方法能使它们之间的静电力增大为原来的4倍( )
A. 保持两个点电荷的电荷量不变,使它们之间的距离变为原来的一半
B. 保持两个点电荷的电荷量不变,使它们之间的距离变为原来的2倍
C. 保持两个点电荷间的距离不变,使每个点电荷的电荷量都变为原来的4倍
D. 保持两个点电荷间的距离不变,使其中一个点电荷的电荷量都变为原来的2倍
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【题目】如图所示,在正交的匀强电场和匀强磁场中,电场方向水平向左,磁场方向垂直于纸面水平向里,一质量为m,带电量为+q的小球用长为L的绝缘细线悬挂于O点,并在最低点由静止释放,小球向左摆到最高点时,悬线与竖直方向的夹角为θ,不计小球的大小和空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.电场强度的大小为
B.小球从释放到摆到左侧最高点的过程中,电势能减小了
C.小球从释放到摆到左侧最高点的过程中,当悬线与竖直方向的夹角为时,悬线拉力最大
D.增大悬线的长度,会增大
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【题目】如图甲所示,力传感器A与计算机相连接,可获得力随时间变化的规律。将力传感器固定在水平桌面上,测力端通过轻质细绳与一滑块相连,调节传感器高度使细绳水平,滑块放在较长的小车上,滑块的质量m=1.5kg,小车的质量为M=1.65kg。一根轻质细绳跨过光滑的轻质滑轮,其一端连接小车,另一端系一只空沙桶,调节滑轮使桌面上部细绳水平,整个装置处于静止状态。现打开传感器,同时缓慢向沙桶里倒入沙子,当小车刚好开始运动时,立即停止倒沙子。若力传感器采集的F-t图象如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,则:
(1)滑块与小车间的动摩擦因数μ= __;若忽略小车与水平桌面间的摩擦,小车稳定运动的加速度大小a=____m/s2。
(2)若实验中传感器测力端与滑块间的细绳不水平,左端略低一些,由此而引起的摩擦因数μ的测量结果
__________填“偏大”或“偏小”)。
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【题目】如图所示,一轻质弹簧的下端,固定在水平面上,上端叠放着两个质量均为M的物体B(物体B与弹簧栓接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v-t图像如图乙所示(重力加速度为g),则( )
A. 施加外力的瞬间,A、B间的弹力大小为M(g-a)
B. A、 B在t1时刻分离,此时弹簧弹力大小不为零
C. 弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值
D. B与弹簧组成的系统的机械能先逐渐减小, 后保持不变
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【题目】如图所示,木板A质量mA=1kg,足够长的木板B质量mB=4kg,质量为mC=1kg的木块C置于木板B上,水平面光滑,B、C之间摩擦因数μ=0.1,开始时B、C均静止,现使A以v0=12m/s的初速度向右运动,与B碰撞后以4m/s速度弹回。求:
(1)B运动过程中的最大速度大小
(2)C运动过程中的最大速度大小
(3)C在B上划痕的长度
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【题目】如图所示,在匀强磁场的上方有一质量为m、半径为R的细导线做成的圆环,圆环的圆心与匀强磁场的上边界的距离为h。将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间,速度均为。已知匀强磁场的磁感应强度为B,导体圆环的电阻为r,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 圆环刚进入磁场的瞬间,速度
B. 圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为
C. 圆环进入磁场的过程中,通过导体横截面的电荷量为
D. 圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动
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【题目】关于物理学的研究方法,不正确的是( )
A. 根据速度定义式v=,当Δt→0时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
B. 电场强度是用比值法定义的,因而不能说成电场强度与电场力成正比,与电量成反比
C. 奥斯特受法拉弟发现电流的磁效应的启发发现了电磁感应现象
D. 卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了放大法
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