如圖所示,Q1、Q2是兩個等量正電荷,固定在絕緣平面內,在其連線上有一光滑絕緣桿,桿上套一帶正電的小球,桿所在區(qū)域同時存在一個勻強磁場,磁場方向如圖所示,不計小球重力。從靠近Q2的圖示某位置由靜止釋放小球,小球在整個運動過程中
A.速度一直增大
B.加速度一直增大
C.所受洛倫茲力大小一直變化
D.所受洛倫茲力方向一直不變
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關于彈力和摩擦力的關系,下列說法正確的是
A.兩物體間若有彈力,就一定有摩擦力
B.兩物體間若有摩擦力,就一定有彈力
C.在同一個接觸面上,彈力和摩擦力的方向必互相垂直
D.當兩物體間的彈力消失時,摩擦力仍可存在一段時間
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在物理學發(fā)展的過程中,許多物理學家的科學研究推動了人類文明的進程.在對以下幾位物理學家所作科學貢獻的敘述中,正確的說法是 ( )
A.在對自由落體運動的研究中,伽利略猜想運動速度與下落時間成正比,并直接用實驗進行了驗證
B.牛頓應用“理想斜面實驗”推翻了亞里士多德的“力是維持物體運動的原因”觀點
C.胡克認為只有在一定的條件下,彈簧的彈力才與彈簧的形變量成正比
D.亞里士多德認為兩個從同一高度自由落下的物體,重物體與輕物體下落一樣快
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一飛船在某星球表面附近,受星球引力作用而繞其做勻速圓周運動的速率為v1,飛船在離該星球表面高度為h處,受星球引力作用而繞其做勻速圓周運動的速率為v2,已知萬有引力常量為G.試求:
(1)該星球的質量;
(2)若設該星球的質量為M,一個質量為m的物體在離該星球球心r遠處具有的引力勢能為Ep=-,則一顆質量為m1的衛(wèi)星由r1軌道變?yōu)閞2(r1<r2)軌道,對衛(wèi)星至少做多少功?(衛(wèi)星在r1、r2軌道上均做勻速圓周運動,結果請用M、m1、r1、r2、G表示)
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如圖所示,電阻R1=10Ω,電動機M線圈電阻R2=10Ω,電路兩端電壓U保持不變。當開關S斷開時,電流表的示數(shù)為I1=0.5A;當開關S閉合后,電動機轉起來,電流表示數(shù)為I2,整個電路消耗的電功率為P,則
A.U=5V B. I2=1A C.P=5W D.P<5W
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如圖所示,電源電動勢E=30V,內阻r=1Ω,R1=9Ω,滑動變阻器的總電阻Rx=20Ω。間距d=0.1m的兩平行金屬板M、N水平放置,閉合開關K,板間電場視為勻強電場,板間豎直放置一根長也為d的光滑絕緣細桿AB,帶電小球s穿過細桿,小球質量m=0.01kg、電荷量q=1×10﹣3C(可視為點電荷,不影響電場的分布)。調節(jié)滑動變阻器的滑片p,使小球c恰能靜止在A處。重力加速度g=10m/s2。
(1)求小球的電性和M、N兩極板間的電壓;
(2)求滑動變阻器pb段的阻值R2;
(3)調節(jié)滑動變阻器,使pb段的阻值R3=7.5Ω,待電場重新穩(wěn)定后釋放小球c,求小球c到達桿的中點O時的速度大小。
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如圖所示,在傾角為的光滑斜面上有兩個用輕質彈簧相連接的物塊A、B,它們的質量分別為mA、mB,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板。系統(tǒng)處一靜止狀態(tài),現(xiàn)開始用一恒力F沿斜面方向拉物塊A使之向上運動,求物塊B剛要離開C時物塊A的加速度a和從開始到此時物塊A的位移d,重力加速度為g。
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如圖所示電路中,三只燈泡原來都正常發(fā)光,當滑動變阻器的滑動觸頭P向左移動時,下面判斷正確的是 ( )
A.L1和L3變亮,L2變暗
B.LI變暗,L2變亮,L3亮度不變
C.L1中電流變化值小于L3中電流變化值
D.Ll上電壓變化值小于L2上的電壓變化值
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