真空中存在一個水平向左的勻強電場場強大小為E,一根不可伸長的絕緣細線長度為l,細線一端拴一個質量為m、電荷量為q的帶負電小球,另一端固定在O點。把小球拉到使細線水平的位置A,由靜止釋放,小球沿弧線運動到細線與水平方向成角=60°的位置B時速度為零。以下說法中正確的是
A.小球在B位置處于平衡狀態(tài)
B.小球受到的重力與電場力的關系是
C.小球將在AB之間往復運動,且幅度將逐漸減小
D.小球從A運動到B過程中,電場力對其做的功為
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關于加速度的理解,下列說法正確的是( )
A. 速度越大,加速度也越大
B. 速度變化越快,加速度越大
C. 速度變化越大,加速度也越大
D. 加速度的方向與速度的方向相同
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由于空氣微弱阻力的作用,人造衛(wèi)星緩慢地靠近地球,則( )
A. 衛(wèi)星運動速率減小 B. 衛(wèi)星運動速率增大
C. 衛(wèi)星運行周期變小 D. 衛(wèi)星的向心加速度變大
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某勻強電場的電場線分布如圖所示,A、B是電場中的兩點,A、B兩點電場強度的大小分別為EA、EB,電子在A、B兩點受力分別為FA、FB下列說法正確的是
A.EA> EB B.EA=EB
C.FA水平向右 D.FB水平向左
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圖所示,北京某中學生在自行車道上從東往西沿直線以速度v騎行,該處地磁場的水平分量大小為B1,方向由南向北,豎直分量大小為B2,假設自行車的車把為長為L的金屬平把,下列結論正確的是
A.圖示位置中輻條上A點比B點電勢低
B.左車把的電勢比右車把的電勢低
C.自行車左拐改為南北騎向,輻條A點比B點電勢高
D.自行車左拐改為南北騎向,自行車車把兩端電勢差要減小
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如圖所示,兩個質量相等的物體從同一高度沿傾角不同的兩個光滑斜面由靜止自由滑下,到達斜面底端,則兩物體具有相同的物理量是
A.下滑過程中重力的沖量
B.下滑過程中合力的沖量
C.下滑過程中動量變化量的大小
D.剛到達底端時的動量
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如圖所示,在傾角為37o的斜面上,一勁度系數(shù)為k=100N/m的輕彈簧一端固定在A點,自然狀態(tài)時另一端位于B點。斜面上方有一半徑R=0.2m、圓心角等于143°的豎直圓弧形光滑軌道與斜面相切于C處,圓弧軌道的最高點為D。斜面AB段光滑,BC段粗糙且長度為0.4m,F(xiàn)將一質量為1kg的小物塊從C點由靜止釋放,小物塊將彈簧壓縮了0.2m后速度減為零(不計小物塊到達B處與彈簧碰撞時的能量損失)。已知彈簧彈性勢能表達式Ek=kx2,其中k為彈簧的勁度系數(shù),x為彈簧的形變量,重力加速度取g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8。(計算結果可保留根號)求:
⑴小物塊與斜面BC段間的動摩擦因數(shù)μ
⑵小物塊第一次返回BC面上時,沖到最遠點E,求BE長
⑶若用小物塊將彈簧壓縮,然后釋放,要使小物塊在CD段圓弧軌道上運動且不脫離圓弧軌道,則壓縮時壓縮量應滿足的條件
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如圖所示,一個半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O點為其球心,碗的內表面及碗口光滑。一根細線跨在碗口上,線的兩端分別系有質量為m1和m2的小球。當它們處于平衡狀態(tài)時,質量為m1的小球與O點的連線與水平線的夾角為α=90°,質量為m2的小球位于水平地面上,設此時細線的拉力大小為T,質量為m2的小球對地面壓力大小為N,則( )
A.T= B.T=
C.N=m2g D.N=
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如圖為“高分一號”衛(wèi)星與北斗導航系統(tǒng)中的“G1”衛(wèi)星,在空中某一平面內繞地心O做勻速圓周運動的示意圖。已知衛(wèi)星“G1”的軌道半徑為r,地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R,萬有引力常量為G。則( )
A.“高分一號”的加速度小于衛(wèi)星“G1”的加速度
B.“高分一號”的運行速度大于第一宇宙速度
C.衛(wèi)星“G1”的周期為
D.地球的質量為
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