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如图所示,带电荷量为\(+Q\)的点电荷固定在绝缘地面上的\(A\)点,在\(A\)点正上方\(h\)高度的\(B\)点处由静止释放一质量为\(m\)、带正电的小球\((\)可以看做点电荷\()\),当小球向下运动到\(A\)点上方\(\dfrac{1}{2}h\)高度的\(C\)点时速度恰好为零,已知静电力常量为\(k\),重力加速度大小为\(g\),点电荷周围某点的电势\(\varphi =k\dfrac{Q}{R}(R\)是该点与点电荷之间的距离\()\)。下列说法正确的是
如图所示,质量为\(M\)、半径为\(R\)的半球形物体\(A\)放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平细线拉住一质量为\(m\)、半径为\(r\)的光滑球\(B\),则( )
\((\)多选\()\)物体\(b\)在力\(F\)作用下将物体\(a\)压向光滑的竖直墙壁,如图所示,\(a\)处于静止状态\(.\)现增大力\(F\),则下列说法中正确的是 ( )
\([\)多选\(]\)如图所示,\(A\)、\(B\)两球所带电荷量均为\(2×10^{-5}C\),质量均为\(0.72 kg\),其中\(A\)球带正电荷,\(B\)球带负电荷,\(A\)球通过绝缘细线吊在天花板上,\(B\)球固定在绝缘棒一端,现将\(B\)球放在某一位置,能使绝缘细线伸直,\(A\)球静止且与竖直方向的夹角为\(30^{\circ}\),静电力常量\(k=9.0×10^{9} N·m^{2}/C^{2}\),则\(B\)球距离\(A\)球的距离可能为\((\) \()\)
如图所示,用一水平力\(F\)把\(A\)、\(B\)两个物体挤压在竖直的墙上,\(A\)、\(B\)两物体均处于静止状态,
下列判断正确的是\((\) \()\)
如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑。光滑小球被轻质细线系放在斜面上,细线另一端跨过定滑轮,用恒力\(F\)拉细线使小球沿斜面缓慢向上移动一小段距离,斜面体始终保持静止状态,则在此过程中:
如图所示,在内壁光滑截面为矩形的钢槽中,对齐叠放着两根长度和质量都相同,且所受重力均为\(G\),但粗细不同的金属管\(A\)和\(B\),金属管外壁光滑,外半径分别为\(1.5r\)和\(r\),槽的宽度是\(4r\),下述分析正确的是 ( )
如图所示,质量为\(m\)、横截面为直角三角形的物块\(ABC\),\(∠BAC=α\),\(AB\)边靠在竖直墙面上,\(F\)是垂直于斜面\(AC\)的推力\(.\)物块与墙面间的动摩擦因数为\(μ\),现物块静止不动,则
在光滑的水平地面上,与竖直墙平行放置着一个截面为\(1/4\)圆的柱状物体,在柱状物体与墙之间放一光滑圆球,在柱状物体的右侧竖直面上施加一水平向左的推力\(F\),使整个装置处于静止状态,现将柱状物体缓慢向左推过一段较小的距离,若使球与柱状物体仍保持静止状态,则与原来相比\((\) \()\)
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