真空中存在一个水平向左的匀强电场场强大小为E,一根不可伸长的绝缘细线长度为l,细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点。把小球拉到使细线水平的位置A,由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成角=60°的位置B时速度为零。以下说法中正确的是
A.小球在B位置处于平衡状态
B.小球受到的重力与电场力的关系是
C.小球将在AB之间往复运动,且幅度将逐渐减小
D.小球从A运动到B过程中,电场力对其做的功为
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关于加速度的理解,下列说法正确的是( )
A. 速度越大,加速度也越大
B. 速度变化越快,加速度越大
C. 速度变化越大,加速度也越大
D. 加速度的方向与速度的方向相同
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由于空气微弱阻力的作用,人造卫星缓慢地靠近地球,则( )
A. 卫星运动速率减小 B. 卫星运动速率增大
C. 卫星运行周期变小 D. 卫星的向心加速度变大
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某匀强电场的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点,A、B两点电场强度的大小分别为EA、EB,电子在A、B两点受力分别为FA、FB下列说法正确的是
A.EA> EB B.EA=EB
C.FA水平向右 D.FB水平向左
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图所示,北京某中学生在自行车道上从东往西沿直线以速度v骑行,该处地磁场的水平分量大小为B1,方向由南向北,竖直分量大小为B2,假设自行车的车把为长为L的金属平把,下列结论正确的是
A.图示位置中辐条上A点比B点电势低
B.左车把的电势比右车把的电势低
C.自行车左拐改为南北骑向,辐条A点比B点电势高
D.自行车左拐改为南北骑向,自行车车把两端电势差要减小
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如图所示,两个质量相等的物体从同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,到达斜面底端,则两物体具有相同的物理量是
A.下滑过程中重力的冲量
B.下滑过程中合力的冲量
C.下滑过程中动量变化量的大小
D.刚到达底端时的动量
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如图所示,在倾角为37o的斜面上,一劲度系数为k=100N/m的轻弹簧一端固定在A点,自然状态时另一端位于B点。斜面上方有一半径R=0.2m、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道与斜面相切于C处,圆弧轨道的最高点为D。斜面AB段光滑,BC段粗糙且长度为0.4m。现将一质量为1kg的小物块从C点由静止释放,小物块将弹簧压缩了0.2m后速度减为零(不计小物块到达B处与弹簧碰撞时的能量损失)。已知弹簧弹性势能表达式Ek=kx2,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,重力加速度取g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8。(计算结果可保留根号)求:
⑴小物块与斜面BC段间的动摩擦因数μ
⑵小物块第一次返回BC面上时,冲到最远点E,求BE长
⑶若用小物块将弹簧压缩,然后释放,要使小物块在CD段圆弧轨道上运动且不脱离圆弧轨道,则压缩时压缩量应满足的条件
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如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口光滑。一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球。当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=90°,质量为m2的小球位于水平地面上,设此时细线的拉力大小为T,质量为m2的小球对地面压力大小为N,则( )
A.T= B.T=
C.N=m2g D.N=
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如图为“高分一号”卫星与北斗导航系统中的“G1”卫星,在空中某一平面内绕地心O做匀速圆周运动的示意图。已知卫星“G1”的轨道半径为r,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G。则( )
A.“高分一号”的加速度小于卫星“G1”的加速度
B.“高分一号”的运行速度大于第一宇宙速度
C.卫星“G1”的周期为
D.地球的质量为
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