如图所示,用两根长度相同的绝缘细线把一个质量为 0 . 1 k g 的小球 A 悬挂到水平板的 M N 两点, A 上带有 Q = 3 . 0 × 10 - 6 C ,的正电荷,两线夹角为 120 ° ,两线上的拉力大小分别为 F 1 和 F 2 。 A 的正下方 0 . 3 m 处放有一带等量异种电荷的小球 B , B 与绝缘支架的总质量为 0 . 2 k g (重力加速度取 g = 10 m / s 2 , 静电力常量 k = 9 . 0 × 10 9 N · m 2 / C 2 ,球可视为点电荷)则( )
支架对地面的压力大小为 2 . 0 N
两线上的拉力大小 F 1 = F 2 = 1 . 9 N
将 B 水平右移,使 M 、 A 、 B 在同一直线上,此时两线上的拉力大小为 F 1 = 1 . 225 N , F 2 = 1 . 0 N
将 B 移到无穷远处,两线上的拉力大小 F 1 = F 2 = 0 . 866 N
墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀。关于该现象的分析正确的是。(双选,填正确答案标号)
如图甲,两水平金属板间距为 d ,板间电场强度的变化规律如图乙所示。 t = 0 时刻,质量为m的带电微粒以初速度 v 0 沿中线射入两板间, 0 ~ T 3 时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为 g 。关于微粒在 0 ~ T 时间内运动的描述,正确的是()
如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速。在圆盘减速过程中,以下说法正确的是()
如图所示的水平匀强电场中,将两个带电小球 M 和 N 分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置,释放后, M N 保持静止,不计重力,则()
在星球表面发射探测器,当发射速度为 v 时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到 2 v 时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球,已知地球、火星两星球的质量比约为 10:1 ,半径比约为 2:1 ,下列说法正确的有()