【題目】關于靜電場下列說法中正確的是( )
A. 在電場中某點的電勢為零,則該點的電場強度一定為零
B. 由E=F/q可知,某電場的場強E與q成反比, 與F成正比
C. 電場強度處處相同的區域內,電勢也一定處處相同
D. 電場中某一點的場強與放入該點的檢驗電荷無關
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【題目】如圖所示,A、B球的質量相等,彈簧的質量不計,傾角為θ的斜面光滑,系統靜止時,彈簧與細線均平行于斜面,在細線被燒斷的瞬間下列說法正確的是( 。
A. 兩個小球的瞬時加速度均沿斜面向下,大小均為gsinθ
B. B球的受力情況未變,瞬時加速度為零
C. A球的瞬時加速度沿斜面向下,大小為2gsinθ
D. 彈簧有收縮的趨勢,B球的瞬時加速度向上,A球的瞬時加速度向下,瞬時加速度都不為零
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【題目】如圖所示,半徑為a的圓內有一固定的邊長為1.5a的等邊三角形框架ABC,框架中心與圓心重合,S為位于BC邊中點處的狹縫.三角形框架內有一水平放置帶電的平行金屬板,框架與圓之間存在磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場.一束質量為m、電量為q,不計重力的帶正電的粒子,從P點由靜止經兩板間電場加速后通過狹縫S,垂直BC邊向下進入磁場并發生偏轉.忽略粒子與框架碰撞時能量與電量損失.求:
(1)要使粒子進入磁場后第一次打在SB的中點,則加速電場的電壓為多大?
(2)要使粒子最終仍能回到狹縫S,則加速電場電壓滿足什么條件?
(3)回到狹縫S的粒子在磁場中運動的最短時間是多少?
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【題目】如圖所示,質量為M且足夠長的木板靜止在光滑水平面上,木板的右側有一墻壁。一質量為m的物塊以速度v0由木板左側滑上木板,已知物塊與木板間的動摩擦因數為,M=3m,木板與墻壁碰撞不損失動能。
(1)若它們達到共同速度后木板跟墻壁發生碰撞并反彈運動,最終物塊能在木板上滑行多少距離?
(2)若要求木板與墻壁能發生第二次碰撞,木板右側與墻壁間的距離x應滿足什么條件?
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【題目】如圖所示,兩塊豎直放置的平行金屬板A、B,兩板相距d,兩板間電壓為U,一質量為m的帶電小球從兩板間的M點開始以豎直向上的初速度v0運動,當它到達電場中的N點時速度變為水平方向,大小變為2v0
求(1)M、N兩點間的電勢差
(2)電場力對帶電小球所做的功(不計帶電小球對金屬板上電荷均勻分布的影響,設重力加速度為g)
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【題目】下列關于電容器和電容的說法中,不正確的是( )
A. 根據可知,電容器的電容與其所帶電荷量成正比,跟兩板間的電壓成反比
B. 對于確定的電容器,其所帶的電荷量與兩板間的電壓(小于擊穿電壓且不為零)成正比
C. 無論電容器的電壓如何變化(小于擊穿電壓且不為零),它所帶的電荷量與電壓比值恒定不變
D. 電容器的電容是表示電容器容納電荷本領的物理量,其大小與加在兩板上的電壓無關
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【題目】如圖所示,質量m=1 kg的小球穿在長L=1.6 m的斜桿上,斜桿與水平方向成α=37°角,斜桿固定不動,小球與斜桿間的動摩擦因數μ=0.75。小球受水平向左的拉力F=1 N,從斜桿的頂端由靜止開始下滑(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)試求:
(1)小球運動的加速度大小;
(2)小球運動到斜桿底端時的速度大小。
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【題目】如圖所示,豎直平面內有一直角坐標系xOy,x軸沿水平方向.第二、三象限有垂直于坐標平面向里的勻強磁場,與x軸成θ=30°角的絕緣細桿固定在二、三象限;第四象限同時存在著豎直向上的勻強電場和垂直于坐標平面向里磁感應強度大小為B的勻強磁場,一質量為m,電荷量為q帶電小球a穿在細桿上沿細桿勻速下滑,在N點脫離細桿恰能沿圓周軌道運動到x軸上的A點,且速度方向垂直于x軸.已知A點到坐標原點O的距離為,小球a與絕緣細桿的動摩擦因數
;
,重力加速度為g,空氣阻力忽略不計.求:
(1)帶電小球的電性及電場強度的大小E;
(2)第二、三象限里的磁場的磁感應強度大小B1;
(3)當帶電小球a剛離開N點時,從y軸正半軸距原點O為的P點(圖中未畫出)以某一初速度水平向右平拋一個不帶電的絕緣小球b,b球剛好運動到x軸時與向上運動的a球相碰,則b球的初速度為多大?
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【題目】如圖所示,一個質量m=20kg的物體放在水平地面上。對物體施加一個F =100 N的拉力,使物體做初速為零的勻加速直線運動。已知拉力與水平方向的夾角θ=37°,物體與水平地面間的動摩擦因數μ=0. 50,sin37°=0. 60,cos37°=0. 80,取重力加速度g=10m/s2。
(1)求物體運動的加速度大小;
(2)求物體在 2. 0 s末的瞬時速率;
(3)若在 2. 0 s末時撤去拉力F,求此后物體沿水平地面可滑行的最大距離。
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