將一個大小為10N的力分解為兩個分力,如果已知其中的一個分力的大小為15N,則另一個分力的大小可能是( 。
| A. | 10N | B. | 15N | C. | 30N | D. | 40N |
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科目:高中物理 來源: 題型:
圖中a為一固定放置的半徑為R的均勻帶電球體,O為其球心.己知取無限遠(yuǎn)處的電勢為零時,球表面處的電勢為U=1000 V.在離球心O很遠(yuǎn)的O′點附近有一質(zhì)子b,它以 Ek=2000 eV 的動能沿與O¢O平行的方向射向a.以l表示b與O¢O線之間的垂直距離,要使質(zhì)子b能夠與帶電球體a的表面相碰,試求l的最大值.把質(zhì)子換成電子,再求l的最大值.
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,在光滑絕緣水平面上固定著一根光滑絕緣的圓形水平滑槽,其圓心在O點。過O點的一條直徑上的A、B兩點固定著兩個點電荷。其中固定于A點的為正電荷,電荷量大小為Q;固定于B點的是未知電荷。在它們形成的電場中,有一個可視為質(zhì)點的質(zhì)量為m、電荷量大小為q的帶電小球正在滑槽中運(yùn)動,小球的速度方向平行于水平面,若已知小球在C點處恰好與滑槽內(nèi)、外壁均無擠壓且無沿切線方向的加速度,AB間的距離為L!螦BC=∠ACB=30°,CO⊥OB,靜電力常量為k,
(1)作出小球在水平面上受力,并確定固定在B點的電荷及小球的帶電性質(zhì);
(2)求B點電荷的電荷量大。
(3)已知點電荷的電勢計算式為:j=kQ/r,式中Q為場源電荷的電荷量,r為該點到場源電荷的距離。試?yán)么耸阶C明小球在滑槽內(nèi)做的是勻速圓周運(yùn)動。
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,它的極板長L=0.1 m,兩板間距離d=0.4 cm,有一束由相同微粒組成的帶正電粒子流以相同的初速度從兩板中央平行于極板射入,由于重力作用粒子能落到下極板上,已知粒子質(zhì)量m=2.0×10-6 kg,電荷量q=1.0×10-8 C,電容器電容C=1.0×10-6 F,若第一個粒子剛好落到下極板中點O
處,取g=10 m/s2。求:
(1).帶電粒子入射初速度的大。
(2).兩板間電場強(qiáng)度為多大時,帶電粒子能剛好落在下極板右邊緣B點;。
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科目:高中物理 來源: 題型:
二個共點力大小都是60N,如果要使這二個力的合力也是60N,這兩個力的夾角應(yīng)為( 。
A. 60° B. 45° C. 90° D. 120°
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科目:高中物理 來源: 題型:
某駕駛員以30m/s的速度勻速行駛,發(fā)現(xiàn)前方70m處車輛突然停止,如果駕駛員看到前方車輛停止時的反應(yīng)時間為0.5s,該汽車是否會有安全問題?已知該車剎車的最大加速度大小為7.5m/s.
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,在勻速轉(zhuǎn)動的電動機(jī)帶動下,足夠長的水平傳送帶以恒定速率V1勻速向右運(yùn)動.一質(zhì)量為m的滑塊從傳送帶右端以水平向左的速率V2(V2>V1)滑上傳送帶,最終滑塊又返回至傳送帶的右端.就上述過程,下列判斷正確的有( 。
| A. | 滑塊返回傳送帶右端時的速率為V2 |
| B. | 此過程中傳送帶對滑塊做功為mv22﹣mv12 |
| C. | 此過程中電動機(jī)做功為2mv12 |
| D. | 此過程中滑塊與傳送帶間摩擦產(chǎn)生的熱量為m(v1+v2)2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示的裝置中,繩子與滑輪的質(zhì)量不計,摩擦不計,兩個物體的質(zhì)量分別為m1和m2 ,動滑輪兩邊的繩子與豎直方向間的夾角分別為θ1和θ2 ,裝置處于靜止?fàn)顟B(tài),則下列說法正確的是
A.m2可以小于m1 B.m2一定大于
C.m2一定要等于 D.θ1與θ2一定相等
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖甲所示,在真空中足夠大的絕緣水平地面上,一個質(zhì)量為m=0.2 kg,帶電荷量為q=+2.0×10-6 C的小物塊處于靜止?fàn)顟B(tài),小物塊與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1。從t=0時刻開始,空間加上一個如圖乙所示的場強(qiáng)大小和方向呈周期性變化的電場(取水平向右的方向為正方向,g取
10 m/s2)。求:
(1)23 s內(nèi)小物塊的位移大。
(2)23 s內(nèi)靜電力對小物塊所做的功。
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