【题目】在一半径为R的圆周上均匀分布有偶数N个带电小球(可视为质点)无间隙排列,其中A点的小球带电荷量为+2q,其余小球带电荷量为+q,此时圆心O点的电场强度大小为E,现仅撤去A点的小球,则O点的电场强度大小为( )
A. E B. E/2 C. E/3 D. E/4
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【题目】通常情况下,地球上两个物体之间的万有引力是极其微小以至于很难被直接测量,人们在长时间内无法得到引力常量的精确值。在牛顿发现万有引力定律一百多年以后的1789年,英国物理学家卡文迪许巧妙地利用如图所示的扭秤装置,才第一次在实验室里比较精确地测出了万有引力常量。在如图所示的四个实验中,与“卡文迪许扭秤实验”中测量微小量的思想方法最相近的是
A. 研究力的合成的规律
B. 观察桌面的形变
C. 探究加速度与力、质量的关系
D. 伽利略设想斜面倾角为越接近90,小球滚下的运动越接近自由落休运动
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【题目】以下是某同学在“探究共点力作用下物体的平衡条件”实验中的操作步骤。请完成步骤中的填空:
A.将一方形薄木板竖直放置,在板面上用图钉固定好白纸,把两滑轮固定在板上;
B.用弹簧测力计称一薄铁块重力,记下示数F
C.用两根细线结于O点,在O点吊上一薄铁块,两细线绕过定滑轮,与两个弹簧测力计的钩挂钩相连(铁块和测力计都不与纸面接触),如图所示;
D.当铁块静止时,分别记下两个测力计的示数和_______;
E.根据_____作出的合力,记下OC方向并作出F图示;
F.通过比较比较和F的______,即可得出实验结论.
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【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如右图所示。置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U。若A处粒子源产生的质子在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。则下列说法正确的是
A. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B. 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
C. 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为
D. 不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能加速粒子
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【题目】如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别位于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置.如果将小球向左推动少许,待两球重新达到平衡时,跟原来相比( )
A. 两小球间距离将增大,推力F将减小
B. 两小球间距离将增大,推力F将增大
C. 两小球间距离将减小,推力F将增大
D. 两小球间距离将减小,推力F将减小
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【题目】一个物体做匀加速直线运动,它在第3s内的位移为12m,则下列说法正确的是 ( )
A. 物体在第3秒末的速度一定是9m/s
B. 物体的加速度一定是4.8m/s2
C. 物体在前5s内的位移一定是60m
D. 物体在3s内的位移一定是17m
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【题目】同一平面内的三个力,大小分别为4N、6N、8N,若三力同时作用于6kg某一物体,则该物体加速度的最大值和最小值分别为( )
A. 3N/kg 0 B. 5N/kg 3N/kg C. 9N /kg 0 D. 18N/kg 2N/kg
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【题目】在测定金属的电阻率的实验中,待测金属导线的长约0.8m,直径小于1mm,电阻在5Ω左右。实验主要步骤如下:
(1)用刻度尺测量金属导线的长度,测3次,求出平均值l;
(2)在金属导线的3个不同位置上用螺旋测微器测量直径,求出平均值d;
(3)用伏安法测量该金属导线的电阻R。
在左边方框中画出实验电路图_________,并把右图中所给的器材连线补充完整______。安培计要求用0-0.6A量程,内阻约1Ω;伏特计要求用0-3V量程,内阻约几kΩ;电源电动势为6V;滑动变阻器最大阻值20Ω。根据以上测量值,得到该种金属电阻率的表达式为ρ=________。
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【题目】一小球从空中h=20m处自由下落,与水平地面碰撞后以碰前速度的60%竖直反弹到某一高度.取g=10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球第一次落地时的速度大小.
(2)反弹的高度.
(3)从开始下落到第二次落地,经过多长时间.
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