3.
如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内.一带电量为-q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,q?Q.将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点.已知B是AC中点,PB⊥AC,小球在A处时的加速度为a.不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )
| A. | A点的电势低于B点的电势 | |
| B. | B点的电场强度大小是A点的4倍 | |
| C. | 小球从A到C的过程中电势能先增大后减小 | |
| D. | 小球运动到C处的加速度为g-a |
2.
如图(a),A、B为某电场中沿x方向上的两个点,现将正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,其电势能Ep随x的变化关系如图(b)所示,则( )
| A. | 从A到B,电势先逐渐降低后逐渐升高 | |
| B. | 从A到B,电场强度先增大后减小 | |
| C. | 从A到B的过程中,电荷所受电场力先减小后增大 | |
| D. | 从A到B的过程中,电场力对电荷先做负功后做正功 |
1.
如图,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点以初速度v0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,速度方向与斜面之间的夹角为θ;若小球从a点以初速度$\sqrt{2}$v0水平抛出,不计空气阻力,则小球( )
| A. | 将落在bc之间 | |
| B. | 将落在c点 | |
| C. | 落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于θ | |
| D. | 落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于θ |
20.如图(a),静止在水平地面上的物体,受到水平拉力F的作用,F与时间t的变化关系如图(b)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1~t3时间内( )

| A. | t2时刻物体的加速度最大 | B. | t2时刻摩擦力的功率最大 | ||
| C. | t3时刻物体的动能最大 | D. | t3时刻物体开始反向运动 |
19.
如图(a),R为电阻箱,A为理想电流表,电源的电动势为E,内阻为r.图(b)为电源的输出功率P与A示数I的关系图象,其中功率P0分别对应电流I1、I2.则( )
| A. | I1+I2>$\frac{E}{r}$ | B. | I1+I2<$\frac{E}{r}$ | C. | I1+I2=$\frac{E}{r}$ | D. | I1=I2=$\frac{E}{r}$ |
18.以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图象可能正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
17.
如图,一两端封闭的玻璃管在竖直平面内倾斜放置,与水平面间的夹角为θ,一段水银柱将管内一定质量气体分割成两部分.在下列各种情况中,能使管中水银柱相对玻璃管向a端移动的情况是( )
| A. | 降低环境温度 | |
| B. | 在竖直平面内以b点为轴逆时针缓慢转动玻璃管 | |
| C. | 保持θ角不变,使玻璃管减速上升 | |
| D. | 使玻璃管垂直纸面向外做加速运动 |
15.
如图,在固定斜面上的一物块受到外力F的作用,F平行于斜面向上.若要使物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0).由此可求出( )
0 142957 142965 142971 142975 142981 142983 142987 142993 142995 143001 143007 143011 143013 143017 143023 143025 143031 143035 143037 143041 143043 143047 143049 143051 143052 143053 143055 143056 143057 143059 143061 143065 143067 143071 143073 143077 143083 143085 143091 143095 143097 143101 143107 143113 143115 143121 143125 143127 143133 143137 143143 143151 176998
| A. | 物块的质量 | B. | 斜面的倾角 | ||
| C. | 物块与斜面间的动摩擦因数 | D. | 物块与斜面间的最大静摩擦力 |