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如图,质量为m的小球A穿在光滑绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电、电量为q,...

如图,质量为m的小球A穿在光滑绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电、电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷,A、B间竖直高度为H,整个装置处在真空中.将小球A由静止释放,A下滑过程中电量保持不变,则球刚释放时的加速度大小为    ;下滑过程中,当A球的动能最大时,A球与B点的距离为    .(已知静电力恒量为k、重力加速度为g)
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对A球受力分析,受到重力、支持力和静电斥力,根据牛顿第二定律求加速度;小球A先加速下滑,当静电斥力等于重力的下滑分量时,小球速度最大,之后减速下降,再加速返回,减速返回到最高点,完成一次振动,即在平衡位置速度最大. 【解析】 对小球受力分析,受到重力、支持力和静电斥力,根据牛顿第二定律,有 mgsinα-F=ma 根据库仑定律,有 F= 解得 a= 到达平衡位置时,速度最大,根据平衡条件,有 mgsinα-=0 解得 x=
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考点分析:
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如图,一容器两端是直径不同的两个圆筒,里面各有一个活塞,活塞横截面积分别是SA=8cm2,SB=24cm2,质量分别为MA=8kg,MB=12kg,它们之间用一轻杆相连并保持平衡,活塞与圆筒壁间无摩擦,活塞B的下面和大气相通,活塞A的上面是真空.若大气压强p=1×105Pa,重力加速度g=10m/s2,则被封闭气体的压强为    Pa;若略微降低桶内气体的温度,重新平衡后,桶内气体压强将    (选填“变大”、“不变”或“变小”).
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如图,长为a、宽为b的矩形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐.若第一次将线框从磁场中以恒定速度v向右匀速拉出,第二次以同样大小的线速度v让线框转过90?.两次过程中,线框产生的平均感应电动势之比为    ;第一次线框运动到磁场边缘时与第二次线框转过90?时(左侧边均未离开磁场),两次线框的瞬时发热功率之比为   
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如图,两长度均为5m的轻杆AB、BC,处在同一竖直平面内,A、B、C三处均用铰链连接,其中A、C两点在同一水平面上且相距6m.现在BC杆的中点处施加一水平作用力F=36N,整个装置仍保持静止不动,则AB杆对B处铰链的作用力大小为    N.若持续增大力F,整个装置仍保持静止,则在此过程中,BC杆对C处铰链的作用力的方向的变化情况为    (选填“顺时针转动”、“保持不变”或“逆时针转动”).
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如图所示,直线OAC为某一电源的总功率P随电流I变化的图象,抛物线OBC为该电源内部热功率Pr随电流I变化的图象.根据图象可判断,该电源的内阻为    Ω,该电源能输出的最大功率为    W.
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(选修理论专题)质量为m的小钢球自高处落下,以速率v1碰地后竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地时的速率为v2,在碰撞过程中,小钢球动量的变化量的大小为    ,方向为    查看答案
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