如图,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E.方向沿斜面向下的匀强电场中。一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态。一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为S处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触后粘在一起不分离且没有机械能损失,物体刚好返回到S0段中点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g。则 A.滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为 B.滑块运动过程中的最大动能等于 C.弹簧的最大弹性势能为 D.运动过程中地球、物体和弹簧组成系统的机械能和电势能总和始终不变
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如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,然后从静止释放,摆球运动过程中,支架始终不动,则从释放至运动到最低点的过程中有 A.在释放瞬间,支架对地面压力为(m+M)g B.摆动过程中,支架对地面压力一直增大 C.摆球到达最低点时,支架对地面压力为(3m+M)g D.摆动过程中,重力对小球做功的功率一直增大
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如图所示、三角形传送带以1m/s的速度顺时针匀速转动,两边的传送带长都是 2m且水平方向的夹角均为 37°。现有两个质量相同的小物块A、B从传进带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是 0.5,取g=10m/s2,2sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列判断正确的是 A.物块A、B同时达传送带底端 B.传送带对物块A、B均一直做负功 C.物块A、B对传送带均一直做负功 D.物块A与传送带间摩擦产生的热量小于B与传送带间摩擦产生的热量
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有一静电场,电场线平行于x轴,其电势φ随x 坐标的改变而改变,变化的图线如图所示。若将一带负电粒子(重力不计)从坐标原点 O由静止释放,电场P、Q两点的坐标分别为1mm、4mm。则下列说法正确的是 A.粒子将沿x轴正方向一直向前运动 B.粒子在P点与Q点加速度大小相等、方向相反 C.粒子经过P点与Q点时,动能相等 D.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等
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两个带同种电荷的物体A、B在水平力F作用下平衡,如图所示,接触面均光滑,若增大F,使B缓慢向左移动一小段距离后,A、B仍平衡,在此过程中。则下列说法正确的是 A. A物体所受弹力变小 B. B物体所受弹力变大 C. AB间的距离变小 D. AB间的距离变大
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“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道直奔月球,在距月球表面200 km的P点进行第一次变轨后被月球捕获,先进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图。之后,卫星在P点又经过两次变轨,最后在距月球表面200km的圆 地月转形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动。对此,下列说法不正确的是 A.卫星在轨道Ⅲ上运动的速度小于月球的第一宇宙速度 B.卫星在轨道Ⅲ上运动周期比在轨道Ⅰ上短 C.卫星在轨道Ⅲ上运动的加速度大于沿轨道Ⅰ运动到P点时的加速度 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种轨道运行相比较,卫星在轨道Ⅲ上运行的机械能最小
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如图所示,图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线, 虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,根据此图不能判断是 A.带电粒子所带电荷的正、负 B.带电粒子在a、b两点的受力方向 C.带电粒子在a、b两点的加速度何处较大 D.带电粒子在a、b两点的速度何处较大
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下列说法正确的是 A.匀速圆周运动是匀变速曲线运动 B.电梯在上升过程中,电梯里的物体处于超重状态 C.库伦测量出静电力常量K D.牛顿是国际单位制中的基本单位
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如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在第四象限存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y轴,一质量为m,电荷量大小为q的带负电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,最后从y轴上的N点沿垂直于y轴的方向离开电场和磁场,ON之间的距离为L.小球过M点时速度方向与x轴正方向夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g,求: (1)电场强度E的大小和方向; (2)小球从A点抛出时初速度v0的大小; (3)A点到x轴的高度h.
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如图所示,让物体(可视为质点)从图中的C位置由静止开始做圆周运动,其运动轨迹的圆弧与地面相切于最低点D处,物体运动到D点时摆线刚好被拉断,物体在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达A孔进入半径R=0.36m的竖直放置的光滑圆轨道,当物体进入圆轨道立即关闭A孔.已知摆线长L=2m,θ=60°,物体质量为m=1.0kg,D点与小孔A的水平距离s=2m,g取10m/s2,试求: (1)物体在D点时的速度; (2)如果物体能进入圆轨道并且恰好能通过轨道最高点,求粗糙水平面摩擦因数μ的值.0.05
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