如圖21-5所示,兩個電荷量均為+q的小球用長為l的輕質絕緣細繩連接,靜止在光滑的絕緣水平面上.兩個小球的半徑r≪l,k表示靜電力常量.則輕繩的張力大小為( )
圖21-5
A.0 B. C.2 D.
科目:高中物理 來源: 題型:
隨著世界航空事業(yè)的發(fā)展,深太空探測已逐漸成為各國關注的熱點.假設深太空中有一顆外星球,質量是地球質量的2倍,半徑是地球半徑的,則下列判斷正確的是( )
A.該外星球的同步衛(wèi)星周期一定小于地球同步衛(wèi)星周期
B.某物體在該外星球表面上所受重力是它在地球表面上所受重力的8倍
C.該外星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的2倍
D.繞該外星球的人造衛(wèi)星和以相同軌道半徑繞地球的人造衛(wèi)星運行速度相同
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖18-6所示,傾角為30°、高為L的固定斜面底端與水平面平滑相連,質量分別為3m、m的兩個小球A、B用一根長為L的輕繩連接,A球置于斜面頂端,現(xiàn)由靜止釋放A、B兩球,球B與弧形擋板碰撞過程中無機械能損失,且碰后只能沿斜面下滑,它們最終均滑至水平面上.重力加速度為g,不計一切摩擦.則( )
圖18-6
A.A球剛滑至水平面時速度大小為
B.B球剛滑至水平面時速度大小為
C.小球A、B在水平面上不可能相撞
D.在A球沿斜面下滑過程中,輕繩對B球一直做正功
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖19-12所示,在豎直平面內,粗糙的斜面軌道AB的下端與光滑的圓弧軌道BCD相切于B點,C點是最低點,圓心角∠BOC=37°,D點與圓心O等高,圓弧軌道半徑R=1.0 m,現(xiàn)在一個質量為m=0.2 kg可視為質點的小物體,從D點的正上方E點處自由下落,DE距離h=1.6 m,小物體與斜面AB之間的動摩擦因數μ=0.5.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2.求:
圖19-12
(1)小物體第一次通過C點時軌道對小物體的支持力FN的大小;
(2)要使小物體不從斜面頂端飛出,斜面的長度LAB至少要多長;
(3)若斜面已經滿足(2)中的要求,小物體從E點開始下落,直至最后在光滑圓弧軌道做周期性運動,在此過程中系統(tǒng)因摩擦所產生的熱量Q的大小.
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如圖21-1所示的實驗裝置為庫侖扭秤,細銀絲的下端懸掛一根絕緣棒,棒的一端是一個帶電的金屬小球A,另一端有一個不帶電的球B,B與A所受的重力平衡.當把另一個帶電的金屬球C插于容器并使它靠近A時,A和C之間的作用力使懸絲扭轉,通過懸絲扭轉的角度可以比較出力的大小,便可找到力F與距離r和電荷量q的關系.這一實驗中用到了下列哪些方法( )
圖21-1
A.微小量放大法 B.極限法
C.控制變量法 D.逐差法
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如圖21-11所示,在傾角為α的光滑絕緣斜面上放兩個質量分別為m1和m2的帶電小球A、B(均可視為質點),m1=2m2,相距為L.兩球同時由靜止開始釋放時,B球的初始加速度恰好等于零.經過一段時間后,當兩球距離為L′時,A、B的加速度大小之比為a1∶a2=3∶2,求L′∶L.
某同學求解如下:
圖21-11
由B球初始加速度恰好等于零,得初始時刻A對B的庫侖斥力F=m2gsinα,當兩球距離為L′時,A球的加速度a1=,B球的加速度a2=,由a1∶a2=3∶2,得F′=2.5m2gsinα,再由庫侖力公式便可求得L′∶L.
問:你認為上述解法正確嗎?若認為正確,請求出最終結果;若認為不正確,則說明理由并求出你認為正確的結果.
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如圖22-5甲是某一點電荷形成的電場中的一條電場線,A、B是電場線上的兩點,一負電荷q僅在電場力作用下以初速度v0從A運動到B過程中的速度圖線如圖22-5乙所示,則以下說法中正確的是( )
圖22-5
A.A、B兩點的電場強度是EA<EB
B.A、B兩點的電勢是φA>φB
C.負電荷q在A、B兩點的電勢能大小是EpA>EpB
D.此電場一定是負電荷形成的電場
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如圖23-7所示,A、B為平行板電容器的金屬板,G為靜電計,開始時開關S閉合,靜電計指針張開一定角度.下述結論正確的是( )
圖23-7
A.若保持開關S閉合,將A、B兩極板靠近些,指針張開角度將變小
B.若保持開關S閉合,將A、B兩極板正對面積變小些,指針張開角度將不變
C.若斷開開關S后,將A、B兩極板靠近些,指針張開角度將變大
D.若斷開開關S后,將A、B兩極板正對面積變小些,指針張開角度將不變
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圖27-1
(多選題)用如圖27-1所示的電路測量電池電動勢和內電阻時,若有兩只電壓表V1、V2量程相同,內阻分別為RV1、RV2,且RV1>RV2;兩只電流表A1、A2量程相同,內阻分別為RA1、RA2,且RA1>RA2,在實驗中,為了使E、r的測量值更精確一些,選擇的電表應該是( )
A.V1與A1 B.V1與A2
C.V2與A1 D.V2與A2
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