【題目】大小為10N、8N、8N的三個力,互相成1200角,則這三個力的合力為( )
A. 2N B. 14N C. 18N D. 26N
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【題目】小剛同學(xué)用如圖實驗裝置研究“機械能守恒定律”。他進行如下操作并測出如下數(shù)值。
①用天平測定小球的質(zhì)量為0.50kg;
②用游標(biāo)卡尺測出小球的直徑為10.0mm;
③用刻度尺測出電磁鐵下端到光電門的距離為82.05cm;
④電磁鐵先通電,讓小球吸在開始端;
⑤電磁鐵斷電時,小球自由下落;
⑥在小球經(jīng)過光電門時間內(nèi),計時裝置記下小球經(jīng)過光電門所用時間為2.50×10-3s,由此可算得小球經(jīng)過光電門的速度;
⑦計算得出小球重力勢能減小量△Ep= J,小球的動能變化量△Ek= J。(g取9.8m/s2,結(jié)果保留三位有效數(shù)字),從實驗結(jié)果中發(fā)現(xiàn)△Ep__ _△Ek(填“稍大于”、“稍小于”或“等于”),試分析可能的原因 。
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【題目】在物理學(xué)發(fā)展的過程中,某為科學(xué)家開創(chuàng)了以實驗檢驗猜想和假設(shè)的科學(xué)方法,并用這種方法研究了落體運動的規(guī)律,這位科學(xué)家是( 。
A. 伽利略 B. 亞里士多德 C. 牛頓 D. 愛因斯坦
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【題目】如圖甲所示,足夠長的光滑U形導(dǎo)軌處在垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強磁場中,其寬度L =1m,所在平面與水平面的夾角為=53o,上端連接一個阻值為R=0.40 Ω的電阻.今有一質(zhì)量為m=0.05 kg、有效電阻為r=0.30 Ω的金屬桿ab沿框架由靜止下滑,并與兩導(dǎo)軌始終保持垂直且良好接觸,其沿著導(dǎo)軌的下滑距離x與時間t的關(guān)系如圖乙所示,圖象中的OA段為曲線,AB段為直線,導(dǎo)軌電阻不計,g=10 m/s2(忽略ab棒運動過程中對原磁場的影響),試求:
(1)磁感應(yīng)強度B的大;
(2)金屬桿ab在開始運動的1.5 s內(nèi),,通過電阻R的電荷量;
(3)金屬棒ab在開始運動的1.5 s內(nèi),電阻R上產(chǎn)生的熱量。
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【題目】如圖所示,相距為d的兩塊平行金屬板M、N與電源相連,電鍵S閉合后,MN間有勻強電場,一個帶電粒子,垂直于電場方向從M板邊緣射入電場,恰好打在N板中央。若不計重力,下列說法正確的是: ( )
A.若將N板向下移動d,可使粒子剛好飛出電場,
B.若將N板向下移動2d,可使粒子剛好飛出電場,
C.若S打開,為使粒子剛好飛出電場,可將N板向下移動d
D.若S打開,為使粒子剛好飛出電場,可將N板向下移動3d
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【題目】如圖所示,從某點O先后以大小不同的初速度vA、vB、vC水平拋出三個小球A、B、C,三個物體分別落在同一斜面上的A/、B/、C/三點,則關(guān)于三個小球的初速度vA、vB、vC及三個小球在空中平拋運動的時間tA、tB、tC的大小關(guān)系,下述說法正確的是( )
A.vA﹥vB﹥vC tA﹥tB﹥tC
B.vA﹤vB﹤vC tA﹤tB﹤tC
C.vA﹥vB﹥vC tA﹤tB﹤tC
D.vA﹤vB﹤vC tA﹥tB﹥tC
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【題目】如圖所示,一帶電粒子在電場中沿曲線AB運動,從B點穿出電場,a、b、c、d為該電場中的等勢面,這些等勢面都是互相平行的豎直平面,不計粒子所受重力,則 ( )
A. 該粒子一定帶負電
B. 此電場一定是勻強電場
C. 該電場的電場線方向一定水平向左
D. 粒子在電場中運動過程動能不斷減少
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【題目】如圖所示,在E=V/m的水平向左勻速電場中,有一半徑R=0.4m的光滑半圓形絕緣軌道豎直放置,半圓軌道所在豎直平面與電場線平行,半圓軌道與一水平絕緣軌道的N點平滑連接,絕緣的輕質(zhì)彈簧的一端固定于水平絕緣軌道的右端,一帶電荷量為q=+C、質(zhì)量為m=0.04kg的小球經(jīng)彈簧彈性壓縮至M點(小球與彈簧不粘連),將小球由靜止釋放,小球恰能運動到圓軌道的最高點C,已知小球與水平軌道的動摩擦因數(shù)μ=0.1,MN=2m,,求
(1)小球通過P點時對軌道壓力是多大?(P為半圓軌道中點)。
(2)小球壓縮彈簧至M點時彈簧具有的彈性勢能。
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【題目】如圖所示,兩個半徑相同的半圓形軌道分別豎直放在勻強電場和勻強磁場中,軌道端在同一高度上,軌道是光滑的,兩個相同的帶正電小球同時從兩軌道最高點由靜止釋放,M、N為軌道的最低點,則
A. 兩小球均能到達軌道右側(cè)的等高點 B. 兩小球經(jīng)過軌道最低點的速度vM > vN
C. 兩小球經(jīng)過軌道最低點時對軌道的壓力相等 D. 兩球同時到達最低點
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