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如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则

A电压表读数减小         B电流表读数减小  

C质点P将向上运动       DR1上消耗的功率逐渐增大

 

北斗导航系统中有双星定位系统,具有导航、定位等功能.有两颗工作卫星均绕地心O在同一轨道上做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻,两颗工作卫星分别位于轨道上的AB两位置如图所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.下列说法中正确的是

A. 卫星1的线速度一定比卫星2的大

B. 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2

C. 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为t

D. 卫星1所需的向心力一定等于卫星2所需的向心力

 

如图所示是一个电路的一部分,其中R1=5Ω,R2=1Ω,R3=3Ω,I1=02A,I2=01A,那么电流表测得的电流为

A02 A,方向向右        B015A,方向向左   

C02 A,方向向左        D03A,方向向右

 

如图所示,匀强电场方向平行于xOy平面,在xOy平面内有一个半径为R=5 cm的圆,圆上有一动点P,半径OP与x轴方向的夹角为θ,P点沿圆周移动时,O、P两点的电势差满足UOP=25sinθV,则该匀强电场的大小和方向分别为

A5 V/m,沿x轴正方向          

B25 V/m,沿y轴负方向

C500 V/m,沿y轴正方向         

D250 V/m,沿x轴负方向

 

如图所示,某同学分别在同一直线上的A、B、C三个位置投掷篮球,结果都击中篮筐,击中篮筐时篮球的速度方向均沿水平方向,大小分别为v1、v2、v3,若篮球出手时高度相同,速度的方向与水平方向的夹角分别是θ1、θ2、θ3,则下列说法正确的是

Av1<v2<v3         Bv1>v2>v3    

Cθ123      Dθ123

 

领悟并掌握处理问题的思想与方法是学习物理的重要途径,如图所示是我们学习过的几个实验,其中研究物理问题的思想与方法相同的是

 

 

相距很近的平行板电容器AB,A、B两板中心各开有一个小孔,如图甲所示,靠近A板的小孔处有一电子枪,能够持续均匀地发射出电子,电子的初速度为v0,质量为m,电量为e,在AB两板之间加上如图乙所示的交变电压,其中;紧靠B板的偏转电场的电压也等于U0,上极板恒带正电,板长为L,两板间距为d,偏转电场的中轴线虚线过A、B两板中心,距偏转极板右端处垂直中轴线放置很大的荧光屏PQ不计电子的重力和它们之间的相互作用,电子在电容器中的运动时间忽略不计求:

1在0-时间内和-T时间内,由B板飞出的电子的速度各多大

2在0-T时间内荧光屏上有两个位置会发光,试求这两个发光点之间的距离.(结果用L、d表示

3以偏转电场的中轴线为对称轴,只调整偏转电场极板的间距使荧光屏上只出现一个光点,极板间距应满足什么要求

 

如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两质量均为m、半径可以忽略的小球A和B,两球之间通过铰链与一根长为L的轻杆相连,下面的小球B离斜面底端的高度为h两球从静止开始下滑,不计球与地面碰撞时的机械能损失,且地面光滑,求:

1两球在光滑水平面上运动的速度大小;

2整个运动过程中杆对A球所做的功

 

如图甲所示,倾角为θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一个带负电、电量为Q=20×10-4C的小球A将一可视为质点的带电小球B从斜杆的底端a点与A靠得很近,但未接触静止释放,小球沿斜面向上滑动过程中速度v随位移s的变化图象如图乙所示已知重力加速度g=10m/s2,静电力常量k=9×109N·m2/C2求:

1小球B的荷质比

2小球B在b点时速度到达最大,a、b两点的电势差Uab

 

所示,一较长的光滑水平轨道AB与半径为R的光滑竖直圆弧轨道BC相切于B点,所有轨道在同一竖直面内一水平放置的轻质弹簧的左端固定在轨道的A点,用质量为m的光滑小球视为质点压缩弹簧到某位置时,由静止释放,发现小球刚好能经过C点求:

1小球落地点与轨道B点的距离;

2小球刚释放时弹簧具有的弹性势能

 

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