如图所示,将平行板电容器两极板分别与电池正、负极相接,两板间一带电液滴恰好处于静止状态.现贴着下板插入一定厚度的陶瓷板,则在插入过程中( )
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A.电容器的带电量不变
B.电路将有顺时针方向的短暂电流
C.带电液滴将向上做加速运动
D.带电液滴仍将静止
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在点电荷Q的电场中,一个α粒子(
)通过时的轨迹如图实线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是( ).
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A.Q可能为正电荷,也可能为负电荷
B.运动中.粒子总是克服电场力做功
C.α粒子经过两等势面的动能Eka>Ekb
D.α粒子在两等势面上的电势能Epa>Epb
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如图所示,一质量为m的小物块从半径为R的四分之一圆弧轨道上与圆心等高的A处由静止释放,经过轨道最低点B时对轨道压力大小为2mg,此后小物块水平飞出,恰好垂直于斜面击中倾角为θ=30°的斜面.不计空气阻力.求:
(1)小物块到达B点瞬间的速度大小v;
(2)小物块在圆弧轨道上运动过程中克服摩擦阻力做功Wf;
(3)小物块从B点飞出到击中斜面过程经历的时间t.
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某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取9.8m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):
| 时刻 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| 速度(m/s) | 4.99 | 4.48 | 3.98 |
(1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5= 3.48 m/s;
(2)从t2 到t5时间内,重力势能增量△Ep= 1.24 J,动能减少量△Ek= 1.28 J;
(3)在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep < △Ek (选填“>”、“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是 存在空气阻力 .
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关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A.若长为L、电流为I的导线在磁场中某处受到的磁场力为F,
则该处的磁感应强度必为![]()
B.由B=
可知,B与F成正比,与IL成反比
C.由B=
可知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场
D.磁感应强度的方向就是小磁针北极所受磁场力的方向
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如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法中正确的是( )
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A.电源1与电源2的内阻之比是11:7
B.电源1与电源2的电动势之比是1:1
C.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:2
D.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2
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如图所示,在光滑绝缘水平面放置一带正电的长直细棒,其周围产生垂直于带电细棒的辐射状电场,场强大小E与距细棒的垂直距离r成反比,即E=K/r.在带电长直细棒右侧,有一长为L的绝缘细线连接了两个质量均为m的带电小球A和B,小球A、B所带电荷量分别为+q和+4q,A球距直棒的距离也为L,两个球在外力F=2mg的作用下处于静止状态.不计两小球之间的静电力作用.
(1)求k的值;
(2)若撤去外力F,求在撤去外力瞬间A、B小球的加速度和A、B小球间绝缘细线的拉力;
(3)若剪断A、B间的绝缘细线,保持外力F=2mg不变,A球向左运动的最大速度为
,求从剪断绝缘细线到A球向左运动达到最大速度,A球所处位置电势如何变化?变化了多少?
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某高速列车刹车前的速度为v0=50m/s,刹车获得的加速度大小为a=5/s2刹车后做匀减速运动,求
(1)开始刹车后20s内列车的位移大小
(2)从开始刹车到位移为210m所经历的时间
(3)静止前2s内列车的位移大小
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质量为lkg的小球从空中某处自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示,取g=10m/s2则( )
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| A.小球下落时离地面的高度为0.80m |
| B.小球能弹起的最大高度为0.90m |
| C.小球第一次反弹的加速度大小为10m/s2 |
| D.小球与地面碰撞过程中速度的变化量的大小为2m/s |
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