如圖所示,一個物體在與水平方向成θ角的拉力F的作用下勻速前進了時間t,則( )
A. 拉力對物體的沖量為Ft B. 拉力對物體的沖量為Ftcosθ
C. 摩擦力對物體的沖量為Ft D. 合外力對物體的沖量為Ft
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1746年,富蘭克林提出正、負(fù)電的概念,正負(fù)電荷可互相抵消.他還認(rèn)為:摩擦是使電從一個物體轉(zhuǎn)移到另一個上,電不會因摩擦而創(chuàng)生﹣﹣這就是“電荷守恒定律”.富蘭克林提出存在正、負(fù)兩種電荷,但物體通常呈電中性,這是因為( )
A. 物體沒有電荷 B. 物體的正負(fù)電荷一樣多
C. 物體很容易失去電荷 D. 以上說法都不正確
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如圖所示,平行金屬板中帶電質(zhì)點P原處于靜止?fàn)顟B(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當(dāng)滑動變阻器R4的滑片向b端移動時,則( )
A. 電壓表讀數(shù)減小 B. 電流表讀數(shù)減小
C. 質(zhì)點P將向上運動 D. R3上消耗的功率逐漸增大
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如圖1所示是研究光電效應(yīng)的電路.某同學(xué)利用該裝置在不同實驗條件下得到了三條光電流I與A、K兩極之間的電極UAK的關(guān)系曲線(甲光、乙光、丙光),如圖2所示.則下列說法正確的是( )
A. 甲光對應(yīng)的光電子的最大初動能小于丙光對應(yīng)的光電子的最大初動能
B. 甲光對乙光的頻率相同,且甲光的光強比乙光強
C. 丙光的頻率比甲、乙光的大,所以光子的能量較大,丙光照射到K極到電子從K極射出的時間間隔明顯小于甲、乙光相應(yīng)的時間間隔
D. 用強度相同的甲、丙光照射該光電管,則單位時間內(nèi)逸出的光電子數(shù)相等
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圖中滑塊和小球的質(zhì)量均為m,滑塊可在水平放置的光滑固定導(dǎo)軌上自由滑動,小球與滑塊上的懸點O由一不可伸長的輕繩相連,輕繩長為l.開始時,輕繩處于水平拉直狀態(tài),小球和滑塊均靜止.現(xiàn)將小球由靜止釋放,當(dāng)小球到達最低點時,滑塊剛好被一表面涂有粘性物質(zhì)的固定擋板粘住,在極短的時間內(nèi)速度減為零,小球繼續(xù)向左擺動,一段時間后達到最高點.求:
(1)從滑塊與擋板接觸到速度剛好變?yōu)榱愕倪^程中,擋板阻力對滑塊的沖量;
(2)滑塊速度變?yōu)榱愫螅∏蛳蜃髷[動細(xì)線與豎直方向的最大夾角.
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如圖所示,間距為L,電阻不計的足夠長平行光滑金屬導(dǎo)軌水平放置,導(dǎo)軌左端用一阻值為R的電阻連接,導(dǎo)軌上橫跨一根質(zhì)量為m,電阻也為R的金屬棒,金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好.整個裝置處于豎直向上、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中.現(xiàn)使金屬棒以初速度v0沿導(dǎo)軌向右運動,若金屬棒在整個運動過程中通過的電荷量為q.下列說法正確的是( )
A. 金屬棒在導(dǎo)軌上做勻減速運動
B. 整個過程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為
C. 整個過程中金屬棒在導(dǎo)軌上發(fā)生的位移為
D. 整個過程中金屬棒克服安培力做功為
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空間存在一垂直紙面向里的磁場,磁感應(yīng)強度B正以0.1T/s的變化率均勻減小.在磁場中放置一總電阻為1Ω,邊長為0.1m的單匝正方形導(dǎo)線框,如圖所示,求:
(1)導(dǎo)線框中產(chǎn)生的電動勢?
(2)若開始計時時刻磁感應(yīng)強度B=2T,求5s末導(dǎo)線框AB邊受的安培力大。
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用30cm的細(xì)線將質(zhì)量為4×10﹣3kg的帶電小球P懸掛在O點下,當(dāng)空中有方向為水平向右,大小為1×104N/C的勻強電場時,小球偏轉(zhuǎn)37°后處在靜止?fàn)顟B(tài).
(1)分析小球的帶電性質(zhì);
(2)求小球的帶電量;
(3)求細(xì)線的拉力.
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一物體從某一點出發(fā),做勻減速直線運動,經(jīng)過時間t速度恰好減為零,且剛好到達終點,則物體經(jīng)t0(t0<t)時刻距終點的距離為( )
A. B. C. D.
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