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如图所示,水平面有一固定的粗糙程度处处相同的圆弧形框架ABC,框架下面放置一块厚...
如图所示,水平面有一固定的粗糙程度处处相同的圆弧形框架ABC,框架下面放置一块厚度不计的金属板,金属板的中心O点是框架的圆心,框架上套有一个轻圆环,用轻弹簧把圆环与金属板的O点固定连接,开始轻弹簧处于水平拉紧状态.用一个始终沿框架切线方向的拉力F拉动圆环从左侧水平位置缓慢绕框架运动,直到轻弹簧达到竖直位置,金属板始终保持静止状态,则在整个过程中( )
A.水平面对金属板的支持力逐渐减小
B.水平面对金属板的摩擦力逐渐增大
C.沿框架切线方向对圆环的拉力逐渐减小
D.框架对圆环的摩擦力逐渐增大
考点分析:
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某星球的半径为R,在其表面上方高度为aR的位置,以初速度v0水平抛出一个金属小球,水平射程为bR,a、b均为数值极小的常数,则这个星球的第一宇宙速度为( )
A.
B.
C.
D.
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质量2kg的质点在竖直平面内斜向下做曲线运动,它在竖直方向的速度图象和水平方向的位移图象如图所示,下列说法正确的是( )
A.前2s内质点处于失重状态
B.2s末质点速度大小为4m/s
C.质点的加速方向与初速度方向垂直
D.质点向下运动的过程中机械能减小
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许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,下列表述正确的是( )
A.伽利略创造的科学研究方法以及他的发现,标志着物理学的真正开端
B.法拉第发现了电流的磁效应,使人们突破了对电与磁认识的局限性
C.开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定了基础
D.奥斯特发现了电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善
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如图所示:正方形绝缘光滑水平台面WXYZ边长l=1.8m,距地面h=0.8m.平行板电容器的极板CD间距d=0.1m且垂直放置于台面,C板位于边界WX上,D板与边界WZ相交处有一小孔.电容器外的台面区域内有磁感应强度B=1T、方向竖直向上的匀强磁场.电荷量q=5×10
-13C的微粒静止于W处,在CD间加上恒定电压U=2.5V,板间微粒经电场加速后由D板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极板接触),然后由XY边界离开台面.在微粒离开台面瞬时,静止于X正下方水平地面上A点的滑块获得一水平速度,在微粒落地时恰好与之相遇.假定微粒在真空中运动、极板间电场视为匀强电场,滑块视为质点,滑块与地面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s
2(1)求微粒在极板间所受电场力的大小并说明两板地极性;
(2)求由XY边界离开台面的微粒的质量范围;
(3)若微粒质量m
o=1×10
-13kg,求滑块开始运动时所获得的速度.
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如图所示,间距l=0.3m的平行金属导轨a
1b
1c
1和a
2b
2c
2分别固定在两个竖直面内,在水平面a
1b
1b
2a
2区域内和倾角θ=37°的斜面c
1b
1b
2c
2区域内分别有磁感应强度B
1=0.4T、方向竖直向上和B
2=1T、方向垂直于斜面向上的匀强磁场.电阻R=0.3Ω、质量m
1=0.1kg、长为l的相同导体杆K、S、Q分别放置在导轨上,S杆的两端固定在b
1、b
2点,K、Q杆可沿导轨无摩擦滑动且始终接触良好.一端系于K杆中点的轻绳平行于导轨绕过轻质滑轮自然下垂,绳上穿有质量m
2=0.05kg的小环.已知小环以a=6m/s
2的加速度沿绳下滑,K杆保持静止,Q杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力F作用下匀速运动.不计导轨电阻和滑轮摩擦,绳不可伸长.取g=10m/s
2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求
(1)小环所受摩擦力的大小;
(2)Q杆所受拉力的瞬时功率.
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