如圖所示,將平行板電容器兩極板分別與電池正、負極相接,兩極板間一帶電液滴恰好處于靜止狀態(tài),現(xiàn)貼著下極板插入一定厚度的金屬板,則在插入過程中下列選項正確的是( )
A. 電容器的帶電荷量不變
B. 電路將有順時針方向的短暫電流
C. 帶電液滴仍將靜止
D. 帶電液滴將向上做加速運動
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如圖所示,斜面固定在水平面上,輕質(zhì)彈簧一端固定在斜面頂端,另一端與小物塊相連,彈簧處于自然長度時物塊位于點,物塊與斜面間有摩擦,F(xiàn)將物塊從點拉至點,撤去拉力后物塊由靜止向上運動,經(jīng)點到達點時速度為零,則物塊從運動到的過程中( )
A.經(jīng)過位置點時,物塊的動能最大
B.物塊動能最大的位置與AO的距離有關(guān)
C.物塊從向運動過程中,彈性勢能的減少量等于動能與重力勢能的增加量
D.物塊從向運動過程中,動能的減少量大于彈性勢能的增加量
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為確定某電子元件的特性,做如下測量。用多用電表的歐姆擋測量該元件的電阻,選用“×100"倍率的電阻擋測量,發(fā)現(xiàn)多用電表指針偏轉(zhuǎn)過大,因此需選擇 倍率的電阻擋(填“×10"或“×1 k”),并重新進行 再進行測量,之后多用電表的示數(shù)如圖所示,測量結(jié)果為 。
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如圖4所示,一光滑小球靜止放置在光滑半球面的底端,用豎直放置的光滑擋板水平向右緩慢地推動小球,則在小球運動的過程中(該過程小球未脫離球面),木板對小球的推力F1、半球面對小球的支持力F2的變化情況正確的是 ( )
A.F1增大,F(xiàn)2減小 B.F1減小,F(xiàn)2增大
C.F1減小,F(xiàn)2減小 D.F1增大,F(xiàn)2增大
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如圖甲所示,質(zhì)量m=4kg的物體在水平面上向右做直線運動。過a點時給物體作用一個水平向左的恒力F并開始計時,選水平向右為速度的正方向,通過速度傳感器測出物體的瞬時速度,所得v-t圖象如圖乙所示。(取重力加速度為10 m/s2)求:
(1) 8s末物體離a點的距離
(2)力F的大小和物體與水平面間的動摩擦因數(shù)μ;
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三個質(zhì)子1、2和3分別以大小相等、方向如圖所示的初速度v1、v2和v3經(jīng)過平板MN上的小孔O射入勻強磁場B,磁場方向垂直紙面向里,整個裝置處在真空中,且不計重力。最終這三個質(zhì)子打到平板MN上的位置到小孔的距離分別為s1、s2和s3,則
A.s1<s2<s3 B.s2>s3>s1
C.s1=s3>s2 D.s1=s3<s2
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如圖所示,一帶電微粒質(zhì)量為m=2.0×10-11kg、電荷量q=+1.0×10-5C(重力不計),從靜止開始經(jīng)電壓為U1=100V的電場加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉(zhuǎn)電場中,微粒射出電場時的偏轉(zhuǎn)角θ=30º,并接著進入一個方向垂直紙面向里、寬度為D=34.6cm的勻強磁場區(qū)域。已知偏轉(zhuǎn)電場中金屬板長L=20cm,兩板間距d=17.3cm。(注意:計算中 取1.73)
求:
⑴帶電微粒進入偏轉(zhuǎn)電場時的速率v1;
⑵偏轉(zhuǎn)電場中兩金屬板間的電壓U2;
⑶為使帶電微粒在磁場中的運動時間最長,B的取值滿足怎樣的條件?
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質(zhì)量為m=35kg的小孩坐在M=15kg的雪橇上,大人用與水平方向成θ=37°斜向上的拉力拉雪橇,力的大小為F=100N,雪橇與地面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.15,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
⑴雪橇對地面的壓力大小FN;
⑵雪橇運動的加速度大小a;
⑶大人持續(xù)向前拉雪橇x=14m時的速度v的大小。
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如圖所示為一交流電壓隨時間變化的圖象.每個周期內(nèi),前三分之一周期電壓按正弦規(guī)律變化,后三分之二周期電壓恒定.根據(jù)圖中數(shù)據(jù)可得,此交流電壓的有效值為 ( )
A.7.5 V B.8 V C.2 V D.3 V
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