如圖所示,在xOy平面內(nèi)有一個以O(shè)為圓心、半徑R=0.1m的圓,P為圓周上的一點,O、P兩點連線與x軸正方向的夾角為θ。若空間存在沿y軸負方向的勻強電場,電場強度大小E=100V/m,則O、P兩點的電勢差可表示為( )
A.UOP=-10cosθ(V) B.UOP=10sinθ(V)
C.UOP=-10sinθ(V) D.UOP=10cosθ(V)
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如圖所示,斜面小車M靜止在光滑水平面上,一邊緊貼墻壁。若在小車上加一物體m,且M、m相對靜止,此時小車的受力個數(shù)為
A.3 B.4 C.5 D.6
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警車A停在路口,一違章貨車B恰好經(jīng)過A車,A車立即加速追 趕,它們的v-t圖象如圖所示,則0~4 s時間內(nèi),下列說法正確的是( )
A.A車的加速度為5 m/s2 B.3 s末A車速度為7 m/s
C. 在2 s末A車追上B車 D.在4 s末A車追上B車
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在如右圖所示的電路中,電鍵S1、S2、S3、S4均閉合,C是極板水平放置的平行板電容器,極板間懸浮著一個油滴P,斷開哪一個電鍵后P會向下運動?( )
S1 B.S2 C.S3 D.S4
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一個電源的路端電壓U隨外電路電阻R的變化規(guī)律如圖(甲)所示,圖中U=12V的直線為圖線的漸近線.現(xiàn)將該電源和一個變阻器R0接成如圖(乙)所示電路,已知電源允許通過的最大電流為2A,變阻器的最大阻值為R0=22Ω.求
(1)電源電動勢E和內(nèi)電阻r.
(2)空載時A、B兩端輸出的電壓范圍.
(3)A、B兩端所能接負載的電阻的最小值.
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一個用半導體材料制成的電阻器D,其電流I隨它兩端的電壓U的關(guān)系圖象如下圖甲所示,將它與兩個標準電阻R1、R2并聯(lián)后接在電壓恒為U的電上,如圖乙所示,三個用電器消耗的電功率均為P.現(xiàn)將它們連接成如圖丙所示的電路,仍然接在該電的兩端,設(shè)電阻器D和電阻R1、R2消耗的電功率分別為PD、P1、P2,它們之間的大小關(guān)系為( )
A.P1=4P2 B.PD<P2 C.P1<4P2 D.PD>P2
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如圖所示,EF與GH間為一無場區(qū).無場區(qū)左側(cè)A、B為相距為d、板長為L的水平放置的平行金屬板,兩板上加某一電壓從而在板間形成一勻強電場,其中A為正極板.無場區(qū)右側(cè)為一點電荷Q形成的電場,點電荷的位置O為圓弧形細圓管CD的圓心,圓弧半徑為R,圓心角為120°,O、C在兩板間的中心線上,D位于GH上.一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子以初速度v0沿兩板間的中心線射入勻強電場,粒子出勻強電場經(jīng)無場區(qū)后恰能進入細圓管,并做與管壁無相互擠壓的勻速圓周運動.(不計粒子的重力、管的粗細)求:
(1)O處點電荷Q的電性和電荷量;
(2)兩金屬板間所加的電壓。
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從某一高度相隔1s先后釋放兩個相同的小球甲和乙,不計空氣的阻力,它們在空中任一時刻
(A)甲、乙兩球距離始終保持不變,甲、乙兩球速度之差保持不變
(B)甲、乙兩球距離越來越大,甲、乙兩球速度之差也越來越大
(C)甲、乙兩球距離越來越大,甲、乙兩球速度之差保持不變
(D)甲、乙兩球距離越來越小,甲、乙兩球速度之差也越來越小
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如圖所示,一水平圓盤繞過圓心的豎直軸轉(zhuǎn)動,圓盤半徑R=0.2m,圓盤邊緣有一質(zhì)量m=1.0kg的小滑塊。當圓盤轉(zhuǎn)動的角速度達到某一數(shù)值時,滑塊從圓盤邊緣滑落,經(jīng)光滑的過渡圓管進入軌道ABC。以知AB段斜面傾角為53°,BC段斜面傾角為37°,滑塊與圓盤及斜面間的動摩擦因數(shù)均μ=0.5 ,A點離B點所在水平面的高度h=1.2m;瑝K在運動過程中始終未脫離軌道,不計在過渡圓管處和B點的機械能損失,最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6; cos37°=0.8
(1)當圓盤的角速度多大時,滑塊從圓盤上滑落?
(2)若取圓盤所在平面為零勢能面,求滑塊到達B點時的機械能。
(3)從滑塊到達B點時起,經(jīng)0.6s 正好通過C點,求BC之間的距離。
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