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如图所示,MON是固定的光滑绝缘直角杆,MO沿水平方向,NO沿竖直方向,A、B为...

如图所示,MON是固定的光滑绝缘直角杆,MO沿水平方向,NO沿竖直方向,A、B为两个套在此杆上的带有同种电荷的小球.用一指向竖直杆的力F作用在A球,使两球均处于静止状态,现将A球沿水平方向向右缓慢拉动一小段距离后,A、B两小球可以重新平衡.则后一种平衡状态与前一种平衡状态相比较,下列判断正确的是

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A.A、B两小球间的库仑力变大A球对MO杆的压力变大

B.A、B两小球间的库仑力变小A球对MO杆的压力变小

C.A、B两小球间的库仑力变小A球对MO杆的压力不变

D.A、B两小球间的库仑力变大A球对MO杆的压力不变。

 

C 【解析】 试题分析:以AB整体作为研究对象,分析其受力知,整体受重力,OM杆的支持力,水平拉力,和ON杆上的弹力,整体竖直方向平衡,OM杆的支持力等于重力,由牛顿第三定律知A球对OM杆的压力不变;分析B球的受力如图: 竖直方向有,移动以后F与竖直方向的夹角变小,余弦值变大,库仑力F力将变小,C正确,ABD错误。 考点:本题考查了整体法和隔离法
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考点分析:
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把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车厢叫做动车。而动车组是几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(也叫拖车)编成一组,如图所示,假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等。若2节动车加6节拖车编成的动车组的最大速度为120 km/h,则9节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为

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A.120 km/h                     B.240 km/h

C.360 km/h                     D.480 km/h

 

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一质点自静止开始运动,a-t图像如图所示,下列判断中正确的是

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A.质点单方向直线运动           B.质点作匀加速直线运动

C.质点作往返直线运动           D.质点可能作曲线运动。

 

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如图所示,桌面上有一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端B点位于桌面右侧边缘。水平桌面右侧有一竖直放置、半径R=0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点。在以MP为直径的右侧和水平半径ON的下方部分有水平向右的匀强电场,场强的大小满分5 manfen5.com。现用质量m0=0.4kg的小物块a将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为m=0.2kg、带+q的绝缘小物块b将弹簧缓慢压缩到C点,释放后,小物块b离开桌面由M点沿半圆轨道运动,恰好能通过轨道的最高点P。(取g= 10m/s2)求:

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(1)小物块b经过桌面右侧边缘B点时的速度大小;

(2)释放后,小物块b在运动过程中克服摩擦力做的功;

(3)小物块b在半圆轨道运动中最大速度的大小。

 

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如图所示,小球(可视为质点)带电量为q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,放在一个倾角为θ=37o的足够长绝缘斜面上。斜面bc部分光滑,其它部分粗糙,且小球与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,bc段有一平行斜面向上的有界匀强电场。现让小球从a点由静止释放,经过t=0.3s,到达c点。已知ab的长度为L=4cm,bc的长度为满分5 manfen5.com,sin37o=0.6,cos37o=0.8,g=10m/s2。求:

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(1)匀强电场场强E的大小;

(2)小球第一次沿斜面向上运动的最高点到b点的距离。

 

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如图所示,在xOy平面上第Ⅰ象限内有平行于y轴的有界匀强电场,方向如图。y轴上一点P的坐标为(0,L),有一电子以垂直于y轴的初速度v0从P点垂直射入电场中,并从A点射出,A点坐标为(2L,0)。已知电子的电量大小为e,质量为m,不计电子的重力。

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(1)求匀强电场的场强大小;

(2)若在第Ⅳ象限过Q点放一张垂直于xOy平面的感光胶片,Q点的坐标为(0,-L),求感光胶片上曝光点的横坐标x。

 

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