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【题目】在电场中的某一点,当放入正电荷时受到的电场力向右,当放入负电荷时受到的电场力向左,下列说法正确的是( )
A. 只有在该点放入电荷时,该点才有电场
B. 该点的电场方向一定向右
C. 电场强度的方向与电场力的方向相同
D. 电场强度方向与所放入的电荷电性有关
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【题目】两个电荷量分别为Q和4Q的负电荷a、b,在真空中相距为l,如果引入另一点电荷c,正好能使这三个电荷都处于静止状态,试确定电荷c的位置、电性及它的电荷量。
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【题目】如图所示,一竖直固定且光滑绝缘的直圆筒底部放置一可视为点电荷的场源电荷A,其电荷量Q=+4×10—3C,场源电荷A形成的电场中各点的电势表达式为,其中为静电力恒量,为空间某点到场源电荷A的距离。现有一个质量为kg的带正电的小球B,它与A球间的距离为m,此时小球B处于平衡状态,且小球B在场源电荷A形成的电场中具有的电势能的表达式为,其中为与之间的距离。另一质量为的不带电绝缘小球C从距离B的上方H=0.8m处自由下落,落在小球B上立刻与小球B粘在一起以2m/s的速度向下运动,它们到达最低点后又向上运动,向上运动到达的最高点为P。(取g=10m/s2,k=9×109N·m2/C2),求
(1)小球C与小球B碰撞前的速度的大小?小球B的带电量为多少?
(2)小球C与小球B一起向下运动的过程中,最大速度为多少?
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【题目】滑板运动是一种陆地上的“冲浪”运动,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作,给人以美的享受.如图是模拟的滑板组合滑行轨道,该轨道由足够长的斜直轨道、半径R1=1m的凹形圆弧轨道和半径R2=1.6m的凸形圆弧轨道组成,这三部分轨道处于同一竖直平面内且依次平滑连接,其中M点为凹形圆弧轨道的最低点,N点为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心O点与M点处在同一水平面上。一质量为m=1 kg可看作质点的滑板,从斜直轨道上的P点无初速滑下,经过M点滑向N点,P点距M点所在水平面的高度h=1.8m不计一切阻力g取10m/s2.
(1)滑板滑到M点时的速度多大?
(2)滑板滑到M点时,滑板对轨道的压力多大?
(3)改变滑板无初速下滑时距M点所在水平面的高度,,用压力传感器测出滑板滑至N点时对轨道的压力大小F,求当F为零时滑板的下滑高度h1.
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【题目】一条绝缘的挡板轨道ABC固定在光滑水平桌面上,BC段为直线,长为4R,动摩擦因数为,AB是半径为R的光滑半圆弧(两部分相切于B点)。挡板轨道在水平的匀强电场中,场强大小为,方向与BC夹角为。一带电量为、质量为的小球从C点静止释放,已知,求:
(1)小球在B点的速度大小;
(2)若场强E与BC夹角可变,为使小球沿轨道运动到A点的速度最大,的取值以及A点速度大小;
(3)若场强E与BC夹角可变,为使小球沿轨道运动到A点沿切线飞出,的取值范围。
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【题目】如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计.开始时整个系统处于静止状态;释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时,C恰好离开地面.
(1)求斜面倾角α=?
(2)求A获得的最大速度?
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【题目】下列说法中正确的是______。
A.多晶体各向同性且具有确定的熔点
B.热量不能从低温物体转移到高温物体
C.理想气体吸收一定热量后温度一定升高
D.杯中水面稍高出杯口而不溢出是由于水有表面张力
E.花粉在液体的做布朗运动的剧烈程度与液体的温度和花粉颗粒的大小有关
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【题目】下列说法不正确的是( )
A. 无绳电话是通过电磁波实现信号的发射与接收的
B. 无线对讲机是通过电磁波实现信号的发射与接收的
C. 移动电话是通过电磁波实现信号的发射与接收的
D. 以上说法中只有A对
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【题目】伽利略是意大利伟大的科学家,他奠定了现代科学的基础,他的思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐的结合起来,根据此种方法伽利略发现的规律有 ( )
A. 质量是物体惯性大小的量度
B. 惯性定律
C. 自由落体运动是一种匀变速运动
D. 重的物体比轻的物体下落的快
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【题目】如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN。P点在y轴右侧,MP⊥ON。则( )
A.M点的电势比P点的电势高
B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
C.M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动
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