用30cm的细线将质量为4×10﹣3kg的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为1×104N/C的匀强电场时,小球偏转37°后处在静止状态.
(1)分析小球的带电性质;
(2)求小球的带电量;
(3)求细线的拉力.
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如图所示,质量为m1=0.2kg的小物块A,沿水平面与小物块B发生正碰,小物块B质量为m2=1kg.碰撞前A的速度大小为v0=3m/s,B静止在水平面上.由于两物块的材料未知,将可能发生不同性质的碰撞,已知A、B与地面间的动摩擦因素均为μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,试求碰后B在水平面上滑行的时间.
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如图所示,一个物体在与水平方向成θ角的拉力F的作用下匀速前进了时间t,则( )
A. 拉力对物体的冲量为Ft B. 拉力对物体的冲量为Ftcosθ
C. 摩擦力对物体的冲量为Ft D. 合外力对物体的冲量为Ft
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如图所示,当汽车通过拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车在粗糙的桥面行驶至桥顶时,不受摩擦力作用,则汽车通过桥顶的速度应为(g=10m/s2)( )
A.15 m/s B.20 m/s C. 25 m/s D. 30 m/s
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下图为中国月球探测工程的标志,测工程的想象标志,它以中国书法的笔触,勾勒出一轮明月和一双踏在其上的脚印,象征着月球探测的终极梦想.一位勤于思考的同学,为探月宇航员设计了如下实验:
在距月球表面高h处以初速度v0水平抛出一个物体,然后测量该平抛物体的水平位移为x.通过查阅资料知道月球的半径为R,引力常量为G,若物体只受月球引力的作用,请你求出:
(1)月球的密度ρ;
(2)环绕月球表面的宇宙飞船的速率v.
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理论和实践证明,开普勒定律不仅适用于太阳系中的天体运动,而且对一切天体(包括卫星绕行星的运动)都适用。对于开普勒第三定律的公式,下列说法正确的是
A.公式只适用于轨道是椭圆的运动
B.公式中的T为天体的自转周期
C.公式中的k值,只与中心天体有关,与绕中心天体公转的行星(或卫星)无关
D.若已知月球与地球之间的距离,根据开普勒第三定律公式可求出地球与太阳之间的距离
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如图,正对的平行板电容器一直与电源连接。现将上极板固定,下极板沿竖直方向向下平移一小段距离,下列说法正确的是
A.电容器的电容增大
B.电容器的电容减小
C.极板间的场强不变
D.极板间的场强增大
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卢瑟福通过α粒子散射实验,判断出原子的中心有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构.如图所示的平面示意图中,①、②两条实线表示α粒子运动的轨迹,则沿③所示方向射向原子核的α粒子可能的运动轨迹为虚线中的( )
A.轨迹a B.轨迹b C. 轨迹c D. 轨迹d
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(1)有一电阻值约为20Ω、额定功率约为7.2W的电阻,现准备用伏安法测量多组数据,借助I﹣U图象较准确地测其阻值,实验室提供的器材有:
A.电流表(量程O~3A,内阻约O.1Ω)
B.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.5Ω)
C.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)
D.电压表(量程O~15V,内阻约15kΩ)
E.滑动变阻器(阻值O~10Ω,额定电流2A)
F.直流电源(电动势12V,内阻不计)
G.开关及导线若干
①要使测量误差尽量小,电流表应选择 ,电压表应选择 .(填序号字母)
②按实验要求在图1中画出实验电路图.
(2)利用如图甲所示电路测量电池组的电动势E和内阻r.根据实验数据绘出1/I﹣R图线如图乙所示,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,不计电流表内阻,由此可以得到E= ,纵截距与电动势的乘积表示的意义 ,数值和单位为
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