如图,静止的小球m分别与两个物体(或面)接触,其中A、C项中为细绳连接,且A项中绳处于竖直状态,设各接触面光滑,则小球m受到两个弹力的是
钩码M悬挂在拉力传感器N的下方,如图所示,以下说法中正确的是
A.M拉传感器N的力与N拉钩码M的力是一对平衡力
B.M受地球的吸引力与N对M的拉力是一对作用力和反作用力
C.M拉N与N拉M的力同时产生,但性质可以不相同
D.M拉N与N拉M的力是同时产生的一对作用力和反作用力
关于速度、速度变化、加速度,下列说法正确的是
A.加速度方向与规定正方向相反,物体速度一定减小
B.加速度不为0,物体速度一定增加
C.加速度不断减小,速度一定不断减小
D.速度变化越快,加速度越大
有两个共点力,一个力的大小是3 N,另一个力的大小是6 N,它们合力的大小可能是
A.18 N B.6 N C.2 N D.1 N
物理学在研究实际问题时,常常进行科学抽象,即抓住研究问题的主要特征,不考虑与当前研究问题无关或影响较小的因素,建立理想化模型.下列各对象是物理学中的理想化模型的有
A.质点 B.参考系 C.力学单位制 D.弹簧
如图所示,相互平行的竖直分界面MN、PQ,相距L,将空间分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区.Ⅰ、Ⅲ区有水平方向的匀强磁场,Ⅰ区的磁感应强度未知,Ⅲ区的磁感应强度为B;Ⅱ区有竖直方向的匀强电场(图中未画出).一个质量为m、电荷量为e的电子,自MN上的O点以初速度v0水平射入Ⅱ区,此时Ⅱ区的电场方向竖直向下,以后每当电子刚从Ⅲ区进入Ⅱ区或从Ⅰ区进入Ⅱ区时,电场突然反向,场强大小不变,这个电子总是经过O点且水平进入Ⅱ区.(不计电子重力)
1.画出电子运动的轨迹图;
2.求电子经过界面PQ上两点间的距离;
3.若Ⅱ区的电场强度大小恒为E,求Ⅰ区的磁感应强度.
如图所示,半径为R的半圆形槽放在粗糙的水平地面上,槽内部光滑,其质量为M。匀强磁场与槽面垂直向内,将质量为m的带电小球自槽口A处由静止释放,小球到达槽最低点C时,恰好对槽无压力.整个过程中M对地始终静止,问:
1.小球第一次运动到C点时,速度大小为多少?
2.小球在以后运动过程中,半圆形槽对地面的最大压力是多少?
如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面上水平放置一条L=0.2m长的导线PQ,两端以很软的导线通入,I=5A的电流,方向由P流向Q。当竖直方向有一个B=0.6T的匀强磁场时,PQ恰能静止,
求:
1.导线PQ的重力的大小和该磁场的方向;
2.若改变匀强磁场的大小和方向,使导线静止在斜面上,且对斜面的压力最小,求该磁场的大小和方向;
3.若改变匀强磁场的大小和方向,使导线静止在斜面上,且磁感应强度最小,求该磁场的大小和方向。
如图所示电路中,电源电动势E=10 V,内电阻不计,电阻R1=14 Ω,R2=6.0 Ω,R3=2.0 Ω,R4=8.0 Ω,R5=10 Ω,电容器的电容C=2.0 μF.求:
1.电容器所带的电量?说明电容器哪个极板带正电?
2.若R1突然断路,将有多少电荷通过R5?
图甲所示,为某同学测绘额定电压为2.5V的小灯泡的I—U特性曲线的实验电路图。
1.根据电路图甲,用笔画线代替导线,将图乙中的实验电路连接完整。
2.开关S闭合之前,图甲中滑动变阻器的滑片应该置于________端(选填“A”、“B”或“AB中间”)
3.实验中测得有关数据如下表:
根据表中的实验数据,在图丙中画出小灯泡的I—U特性曲线(用横坐标表示U)。
4.根据你描绘的I—U特性曲线,可求得灯泡的额定功率为 W.