【题目】如图所示,A、B是系在绝缘细线两端、带有等量同种电荷的小球,其中mA=0.1kg,细线总长为20cm,现将绝缘细线绕过固定于O点的光滑定滑轮,将两球悬挂起来,两球平衡时,OA的线长等于OB的线长,A球依在光滑绝缘竖直墙上,B球所在悬线OB偏离竖直方向60°,求B球的质量和墙所受A球的压力.(g取10m/s2)
【答案】B球的质量为0.2kg,墙所受A球的压力大小为1.732N,方向水平向左
【解析】试题分析:考查受力平衡,分别对A球和B球受力分析,运用力的合成或分解结合共点力平衡条件解决问题.
解:令两球之间的库仑斥力为F,绳中的张力为FT,画出两球的受力分析如图所示,由平衡条件对A球有:
FT﹣mAg﹣Fsin 30°=0,①
Fcos 30°﹣FN=0,②
对B由平衡条件得:
FT=F,③
F=mBg,④
由①②③④式得mB="0.2" kg,
FN="1.732" N,
由牛顿第三定律,墙所受A球压力大小
FN′=FN="1.732" N,方向水平向左.
答:B球的质量为0.2kg,墙所受A球的压力大小为1.732N,方向水平向左.
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【题目】在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应.下列说法正确的是( )
A. 增大入射光的强度,光电流增大
B. 减小入射光的强度,光电效应现象消失
C. 改用频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应
D. 改用频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大
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【题目】A、B两车在同一直线上向右匀速运动,B车在A车前,A车的速度大小为v1=8m/s,B车的速度大小为v2=20m/s,如图所示.当A、B两车相距x0=28m时,B车因前方突发情况紧急刹车(已知刹车过程的运动可视为匀减速直线运动),加速度大小为a=2m/s2,从此时开始计时,求:
(1)A车追上B车之前,两者相距的最大距离;
(2)A车追上B车所用的时间;
(3)在题设条件下,A车在B车刹车后0.5s也开始刹车,为避免两车相撞,则A车的加速度应满足什么条件.
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【题目】如图所示是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜表面镀有薄薄的金属层,膜后距膜几十微米处有一金属板,金属板和振动膜上的金属层构成电容器的两极,在两极间加一电压U,人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,导致话筒所在电路中的其他量发生变化,声音信号被话筒转化为电信号,导致电容变化的原因可能是电容器( )
A. 两板间的距离变化 B. 两板的正对面积变化
C. 两板间的介质变化 D. 两板间的电压变化
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【题目】有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断不正确的是( )
A. 点火后即将升空的火箭,因火箭还没运动,所以加速度一定为零
B. 高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车.因轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
C. 高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大
D. 以10m/s的速度飞来的篮球被篮板以10m/s的速度反向弹回,其加速度为零
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【题目】如图所示为实验室常用的两个量程的电压表原理图.当使用O、A两接线柱时,量程为3V;当使用O、B两接线柱时,量程为15V.已知电流计的内电阻Rg=500Ω,满偏电流Ig=100μA.求分压电阻R1和R2的阻值.
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【题目】如图所示,一固定光滑杆与水平方向夹角为θ,将一质量为m1的小环套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m2的小球,由静止释放后,小环与小球保持相对静止并以相同的加速度a一起下滑,此时轻绳与竖直方向的夹角为β,则下列说法正确的是( )
A. a=gsinθ
B. m1不变,则m2越大,β越小
C. θ=β,且与m1、m2无关
D. 杆对小环的作用力大小大于m1g+m2g
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【题目】两辆完全相同的汽车,沿水平路面一前一后均以20 m/s的速度前进,若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停车时,后车以前车刹车时的加速度的2倍开始刹车,已知前车在刹车过程所行驶的距离为100m,若要保证两车在上述情况下不相撞,则两车在匀速行驶时保持的最小距离是多少?
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【题目】下列说法正确的有( )
A.氢原子光谱说明氢原子的能量是不连续的
B.比结合能越小的原子核,其中的核子结合得越牢固
C.根据德布罗意的“光子说”可知,光的频率越大,光子的能量越大
D.原子从低能级向高能级跃迁,可通过吸收相应频率的光子来实现
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