【題目】在某一高度處將A球以大小為v1的初速度水平拋出.同時在A球正下方地面處將B球以大小為v2的初速度斜向上拋出,結果在B球上升至最高點時兩球恰在空中相遇,相遇時兩球的速度大小分別為vA、vB,不計空氣阻力.則
A. vA>vB B. vA<vB C. v1>v2 D. v1<v2
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【題目】如圖所示,固定在水平面上的光滑平行金屬導軌,間距為L,右端接有阻值為R的電阻,空間存在方向豎直、磁感應強度為B的勻強磁場.質量為m、電阻也為R的導體棒ab與固定彈簧相連,放在導軌上.初始時刻,彈簧恰處于自然長度.給導體棒水平向右的初速度v0,導體棒開始沿導軌往復運動,在此過程中,導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸.不計導軌電阻,則下列說法中不正確的是( 。
A. 導體棒開始運動的初始時刻受到的安培力向左
B. 導體棒開始運動的初始時刻導體棒兩端的電壓U=BLv0
C. 導體棒開始運動后速度第一次為零時,系統(tǒng)的彈性勢能Ep=mv02
D. 金屬棒最終會停在初始位置,在金屬棒整個運動過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q=mv02
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【題目】下列說法正確的是( )
A. 點電荷其實就是體積很小的球體
B. 根據(jù),當兩電荷的距離趨近于零時,靜電力將趨向無窮大
C. 若點電荷q1的電荷量大于q2的電荷量,則q1對q2的靜電力大于q2對q1的靜電力
D. 庫侖定律和萬有引力定律的表達式相似,都是平方反比定律
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【題目】如圖所示,圖線AB是某閉合電路的路端電壓隨電流變化的關系圖線, OM是某定值電阻R的伏安特性曲線,由圖求:
(1)R的阻值;
(2)處于直線OM與AB交點C時電源的輸出功率;
(3)電源的最大輸出功率。
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【題目】如圖所示,一傾角為30°的光滑斜面固定在地面上,一質量為m的小木塊在水平力F的作用下靜止在斜面上。若只改變F的方向不改變F的大小,仍使木塊靜止,則此時力F與水平面的夾角為
A. 15° B. 30° C. 45° D. 60°
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【題目】靜止在水平面上的A、B兩個物體通過一根拉直的輕繩相連,如圖所示,輕繩長L=1m,承受的最大拉力為8N,A的質量m1=2kg,B的質量m2=8kg,A、B與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,現(xiàn)用一逐漸增大的水平力F作用在B上,使A、B向右運動,當F增大到某一值時,輕繩剛好被拉斷,取g=10m/s2。求繩剛被拉斷時F的大小。
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【題目】如圖甲所示,一位同學利用光電計時器等器材做“驗證機械能守恒定律”的實驗.有一直徑為d、質量為m的金屬小球從A處由靜止釋放,下落過程中能通過A處正下方、固定于B處的光電門,測得A、B間的距離為H(Hd),光電計時器記錄下小球通過光電門的時間為t,當?shù)氐闹亓铀俣葹?/span>g.則:
(1)如圖乙所示,用游標卡尺測得小球的直徑d=________ mm.
(2)小球經(jīng)過光電門B時的速度表達式為________.
(3)多次改變高度H,重復上述實驗,作出隨H的變化圖象如圖丙所示,當圖中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直徑d滿足表達式________時,可判斷小球下落過程中機械能守恒.
(4)實驗中發(fā)現(xiàn)動能增加量ΔEk總是稍小于重力勢能減少量ΔEp,增加下落高度后,則ΔEp-ΔEk將________(填“增大”、“減小”或“不變”).
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【題目】如圖所示,在豎直平面內(nèi)有一水平向右的勻強電場,場強E=1.0×104 N/C。半徑R=2.0m的光滑絕緣細圓環(huán)形軌道豎直放置且固定,有一質量m=0.4 kg、電荷量q=+3.0×10-4 C的帶孔小球穿過細圓環(huán)形軌道靜止在位置A,現(xiàn)對小球沿切線方向作用一瞬時速度,使小球恰好能在光滑絕緣細圓環(huán)形軌道上做圓周運動,取圓環(huán)的最低點為重力勢能和電勢能的零勢能點.已知BC是圓環(huán)形軌道的一條水平直徑,g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8,下列說法正確的是:
A. 在位置A靜止時圓環(huán)對小球的彈力大小為5N
B. 瞬時速度的大小為
C. 瞬時速度的大小為
D. 小球通過B點時的機械能最小
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【題目】如圖,一半徑為R的圓盤上均勻分布著電荷盤為Q的電荷,在垂直于圓盤且過圓心c的軸線上有a、b、d三個點,a和b、b和c、c和d問的距離均為R,在a點處有一電荷量為q的固定點電荷。已知b點處的場強為零,則d點處場強的大小為(k為靜電力常量)__________。
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