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如图倾角为30°的直角三角形的底边BC长为2L,处在水平位置,O为底边中点,斜边AB为光滑绝缘导轨,OD垂直AB。现在O处固定一带正电的物体,让一质量为m、带正电的小球从导轨顶端A静止开始滑下(始终不脱离导轨),测得它滑到D处受到的库仑力大小为F。则它滑到B处的速度大小为 和加速度的大小 .(重力加速度为g)(每空2分)
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某实验小组利用如图6所示的装置进行“探究加速度与合外力的关系”的实验。
(1)在实验中必须平衡摩擦力, 以小车所受重力的下滑力平衡摩擦力,当小车做 (1分)运动时,摩擦力恰好被平衡
(2)为了减小误差,在平衡摩擦力后,每次实验必须通过改变钩码的个数来改变小车所受合外力,获取多组数据。若小车质量为400g,实验中每次所用的钩码总质量范围应选 (1分)组会比较合理。(填选项前的字母)
A.10g~40g B.200g~400g C.1000g~2000g
(3)实验中打点计时器所使用的是 (交流、直流)电源 频率为50Hz,图中给出的是实验中获取的纸带的一部分:1、2、3、4、5是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点未标出每两个计数点间的时间间隔是 s,由该纸带可求得小车的加速度
= m/s2。(前两空各1分,最后一空2分)
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如图两块平行金属板M、N竖直放置,两板间电势差U=1.5×103 V。现将质量m=1×10-2kg、电荷量q=4×10-5C的带电小球从两板上方的A点以v0=4m/s的初速度水平抛出,小球恰好能从M板上端进入两板之间,并沿直线运动打到N板上的B点.已知A距两板上端的高度为h=0.2 m, 不计空气阻力,g=10 m/s2。则( )
A. 小球到达M板上端时的速度大小![]()
B. M、N两板间距d=0.3m
C. 落点B距N板上端距离L=0.2m
D. 小球到达B点时动能Ek =0.175J
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如图所示,竖立在水平地面上的轻弹簧,下端与地面固定,将一个金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不粘连),并用力向下压球,使弹簧作弹性压缩,稳定后用细线把弹簧拴牢,烧断细线,球将被弹起,脱离弹簧后能继续向上运动,那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的这一运动过程中( )
A.球所受合力的值先减小后增大
B.在某一阶段内球的动能减小而它的机械能增加
C.球刚脱离弹簧时的动能最大
D.球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小
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如图所示,细绳的一端固定在天花板上,另一端拴着一个小球。现把小球拉至细绳水平的位置,将小球由静止释放。不计空气的阻力。在小球沿圆周运动到最低点的过程中,以下说法正确的是( )
A.由于小球受到的合外力对小球做正功,所以小球的动能增大
B.由于细绳的拉力对小球不做功,所以小球的动能不变
C.由于只有重力对小球做功,所以小球的机械能守恒
D.该过程中重力做功的功率先增大后减小
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在一个空的易拉罐底部打一个小洞,往罐里注满水,水从小洞射出。罐子在做如下哪种运动过程中,水将不从洞中射出( )
A.匀速上升
B.匀速下降
C.自由下落
D.竖直上抛运动
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如图所示,在光滑绝缘水平面上有三个孤立的点电荷Q1、Q、Q2,Q恰好静止不动,Q1、Q2围绕Q做匀速圆周运动,在运动过程中三个点电荷始终共线。已知Q1、Q2分别与Q相距r1、r2,不计点电荷间的万有引力,下列说法正确的是( )
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A.Q1、Q2的电荷量之比为
B.Q1、Q2的电荷量之比为![]()
C.Q1、Q2的质量之比为
D.Q1、Q2的质量之比为![]()
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如图所示,在一根水平直杆上套着两个轻环,在环下用两根等长的轻绳拴着一个重物。把两环分开放置,静止时杆对a环的摩擦力大小为Ff,支持力为FN。若把两环距离稍微约缩短一些,系统仍处于静止状态,则( )
A.FN变小 B.FN变大
C.Ff变小 D.Ff变大
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在探究平行板电容器电容量的实验中,对一个电容量为C、正对面积为S、两极板之间距离为d的电容器,充电Q后,( )
A.若带电量再增加△Q,其它条件不变,则电容器两极板之间的电压一定增加△Q/C
B.若带电量再增加△Q,其它条件不变,则电容器两极板之间的电场强度可能不变
C.保持带电量Q不变,若电容器两极板之间的距离增大到2d,其它条件不变,则电场强度增加到原来的2倍
D.保持带电量Q不变,若电容器正对面积减小到原来的1/2,其它条件不变,则电场强度增加到原来的4倍
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