質量為m的物塊,帶電荷量為+Q,開始時讓它靜止在傾角α=60°的固定光滑絕緣斜面頂端,整個裝置放在水平方向、大小為E=mg/Q的勻強電場中,如圖所示,斜面高為H,釋放物塊后,物塊落地時的速度大小為( )
A.2 B.
C.2 D.2
科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,豎直平面內有一個四分之三圓弧形光滑軌道,圓弧半徑為R,AD為水平面,A端與圓心等高,B點在圓心的正上方,一個質量為m的小球,自A點以豎直向下的初速度進入圓弧軌道,經過圓弧上的B點飛出后落到C點.已知AC=R,重力加速度為g.求:
(1)小球通過B點時對軌道的壓力大。
(2)小球在A點的初速度大;
(3)若圓弧軌道不光滑,小球在A點仍以相同的初速度進入圓弧軌道,恰能通過B點,則小球在運動過程中克服摩擦力做了多少功?
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖甲所示,A、B兩物體與水平面間的動摩擦因數相同,A的質量為3 kg.A以一定的初速度向右滑動,與B發(fā)生碰撞,碰前A的速度變化如圖乙中圖線Ⅰ所示,碰后A、B的速度變化分別如圖線Ⅱ、Ⅲ所示,g取10 m/s2,求:
(1)A與地面間的動摩擦因數.
(2)物體B的質量.
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(1)關于熱現象,下列說法正確的是( )
A.分子間的距離增大時,分子勢能一定增大
B.溫度越高,分子擴散越快
C.物體吸熱時,它的內能一定增加
D.根據熱力學第二定律可知,熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體
(2)一定質量的理想氣體被活塞封閉在圓筒形的金屬氣缸內,如題10(2)圖所示,活塞的質量為m=30Kg,橫截面積為S=100cm2,活塞與氣缸底之間用一輕彈簧連接,活塞可沿氣缸壁無摩擦滑動且不漏氣。開始時使氣缸水平放置,連接活塞和氣缸底的彈簧處于自然長度l0=50cm。經測量大氣壓強p0=1.0×105Pa,將氣缸從水平位置緩慢地豎直立起,穩(wěn)定后活塞下移10cm,整個過程外界溫度不變。求氣缸豎直放置時的壓強,并判斷能否求解彈簧的勁度系數。
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一個絕緣的剛性細圓環(huán)水平放在平面上,半徑為R,質量為m,只能繞豎直軸O自由轉動,圓環(huán)沿圓周均勻帶電,電荷量為+Q,在A點剪下一個小缺口,其空隙長度為l(l<<R)。開始時圓環(huán)靜止不動,現加一個勻強電場E,讓E既垂直于軸O,又垂直于OA,如圖所示,則(忽略剪下小缺口的質量)
A.加電場后的瞬間圓環(huán)將沿逆時針轉動
B.加電場后的瞬間圓環(huán)將沿順時針轉動
C.圓環(huán)轉動的最大線速度為
D.圓環(huán)轉動的最大角速度為
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對于真空中電荷量為q的靜止點電荷而言,當選取離點電荷無窮遠處的電勢為零時,離點電荷距離為r處的電勢為φ=(k為靜電力常量)。如圖所示,兩電荷量均為Q的異種點電荷相距為d,現將一質子(電荷量為e)從兩電荷連線上的A點沿以負電荷為圓心、半徑為R的半圓形軌跡ABC移到C點,在質子從A到C的過程中,系統(tǒng)電勢能的變化情況為( )
A.減少 B.增加
C.減少 D.增加
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如圖所示,光滑絕緣的圓形軌道BCDG位于豎直平面內,軌道半徑為R,下端與水平絕緣軌道在B點平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中.現有一質量為m、帶正電的小滑塊(可視為質點)置于水平軌道上,滑塊受到的電場力大小為mg,滑塊與水平軌道間的動摩擦因數為0.5,重力加速度為g.求:
(1)若滑塊從水平軌道上距離B點為s=3R的A點由靜止釋放,求滑塊到達與圓心O等高的C點時的速度大;
(2)在(1)的情況下,求滑塊到達C點時對軌道的作用力大。
(3)改變s的大小,使滑塊恰好始終沿軌道滑行,且從G點飛出軌道,求滑塊在圓軌道上滑行過程中的最小速度大。
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如圖20所示,在x軸下方的區(qū)域內存在方向與y軸相同的勻強電場,電場強度為E。在x軸上方以原點O為圓心、半徑為R的半圓形區(qū)域內存在勻強磁場,磁場的方向垂直于xy平面并指向紙面外,磁感應強度為B.y軸下方的A點與O點的距離為d.一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子從A點由靜止釋放,經電場加速后從O點射入磁場.粒子的重力不計.
(1)求粒子在磁場中運動的軌道半徑r.
(2)要使粒子進入磁場之后不再經過x軸,電場強度需大于或等于某個值E0.求E0.
(3)若電場強度E等于第(2)問E0的,求粒子經過x軸時的位置.
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在“探究加速度與力、質量的關系”實驗中:
(1)為了探究加速度與力的關系,應保持 不變;為了直觀地判斷加速度a與力F的數量關系,應作出 圖象(選填“a﹣F”或“a﹣”).
(2)為了探究加速度與質量的關系,應保持 不變;為了直觀地判斷加速度a與質量m的數量關系,應作 圖象(選填“a﹣m”或“a﹣”).
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