【题目】如图所示,照片中的汽车在水平公路上做匀速圆周运动。已知图中双向四车道的总宽度为15m,内车道边缘间最远的距离为150m。假设汽车受到的最大静摩擦力等于车重的0.7倍。g取,则汽车的运动( )
A. 所受的合力可能为零
B. 只受重力和地面支持力的作用
C. 所需的向心力不可能由重力和支持力的合力提供
D. 最大速度不能超过
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【题目】两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻.质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处由静止释放,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g,则( )
A. 金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向为a→b
B. 金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力大小为
C. 金属棒的最大速度为
D. 金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为
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【题目】如图1所示,密闭在真空中的平行板电容器A极板接地.B极板上的电势如图2所示,一质量为m、电荷量为q的微粒在两极板中央由静止释放,极板足够长,则下列说法正确的是
A. 如果微粒带正电,从t=2s时开始释放一定不能运动到A极板
B. 如果微粒带负电,从t=6s时开始释放可能运动到B极板上
C. 不论微粒带正电还是负电,撞击极板前竖直方向均为自由落体运动
D. 如果微粒带负电,从t=2s开始释放没有撞击到极板,那么将A、B两极板分别向左、向右移动相等的距离后,重新将带电微粒在t=2s时从极板中央由静止释放,一定不会撞击到极板
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【题目】如图所示,匀强电场中有一个以O为圆心、半径为R的圆,电场方向与圆所在平面平行,A、O两点电势差为U,一带正电的粒子在该电场中运动,经A、B两点时速度大小均为v0,粒子重力不计,以下说法正确的是()
A. 粒子在A、B间是做圆周运动
B. 粒子从A到B的运动过程中,动能先增大后减小
C. 圆周上,电势最高的点与O点的电势差为
D. 匀强电场的电场强度
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【题目】如图所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线悬挂着,B放在粗糙的水平桌面上;小滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点; 是三根线的结果点, 水平拉着B物体,细线沿竖直方向拉着(c固定在地面上);细线和小滑轮的重力不计,细线与滑轮之间的摩擦力可忽略。缓慢增大A的质量, 保持不变,整个装置始终处于静止状态。则下列说法正确的是( )
A. 由于细线长度不变化,对结点的拉力保持不变
B. 物块B的合外力增大
C. 细线与竖直方向的夹角变大
D. 物块B受到的摩擦力大小始终是物块A重力的
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【题目】如图所示是用以说明向心力和质量、半径之间关系的仪器,球P和Q可以在光滑水平杆上无摩擦地滑动,两球之间用一条轻绳连接,mP=2mQ.当整个装置绕中心轴以角速度ω匀速旋转时,两球离转轴的距离保持不变,则此时( )
A. 两球均受到重力、支持力、绳的拉力和向心力四个力的作用
B. P球受到的向心力大于Q球受到的向心力
C. rP一定等于
D. 当ω增大时,P球将向外运动
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【题目】如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是( )
A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零
C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为
D.小球过最低点时绳子的拉力一定等于小球重力
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【题目】下列说法正确的是__________
A. 某气体的摩尔质量为M,分子质量为m,若1摩尔该气体的体积为V,则该气体单位体积内的分子数为
B. 气体如果失去了容器的约束会散开,这是因为气体分子热运动的结果
C. 改进内燃机结构,提高内燃机内能转化率,最终可能实现内能完全转化为机械能
D. 生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成
E. 单晶体具有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点
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【题目】如图所示,在磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,相距为L的两根足够长平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面内。一质量为m、电阻为R1的导体棒ab垂直轨道放置且与轨道接触良好,轨道左端M点接一单刀双掷开关S,P点与电动势为E,内阻为r的电源和定值R2相连接,不计轨道的电阻。
(1)求开关S合向1瞬间导体棒的加速度a;
(2)开关S合向1,在导体棒速度等于v时把S合到2,导体棒又向右运动距离x后停下,求S合到2的瞬间导体棒ab两端的电压U及此后通过导体棒的电荷量q1;
(3)若从开关S合向1到导体棒速度等于v的过程中,通过电源的电荷量为q2,求此过程中导体棒ab上产生的焦耳热。
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