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【题目】如图所示,一带电小球B用绝缘轻质细线悬挂于O点。带电小球A与带电小球B处于同一水平线上,小球B平衡时细线与竖直方向成θ(θ<45°)。现在同一竖直面内缓慢向下(不是竖直向下)移动带电小球A,使带电小球B能够保持在原位置不动。直到小球A移移动到小球B位置的正下方。则带电小球A、B对于此过程,下列说法正确的是

A. 小球球A、B间的距离越来越小

B. 小球B受到的库仓力先减小后增大

C. 轻质细线的拉力一直在减小

D. 轻质细线的拉力不可能减小为零

【答案】BC

【解析】画出小球B的受力图如图;则当小球B位置不动时,A缓慢向下移动时,A对小球B的库仑力先减小后增加,根据库仑定律,则A、B间距先增大后减小;轻质细线的拉力T一直在减小;当A到达B的正下方时,轻质细线的拉力减小为零故选项BC正确,AD错误;故选BC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在竖直平面内建立xOy坐标系,在范围内存在一具有理想边界、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域。一边长为L=0.10m、质量m=0.02kg、电阻R=0.40Ω的匀质正方形刚性导线框abcd处于图示位置,其中心的坐标为(0,0.65)。现将线框以初速度水平向右抛出,线框在进入磁场过程中速度保持不变,然后在磁场中运动,最后从磁场右边界离开磁场区域,完成运动全过程,线框在全过程中始终处于xOy平面内,其ab边与x轴保持平行,空气阻力不计,求:

(1)磁感应强度B的大小;

(2)线框在全过程中产生的焦耳热Q;

(3)在全过程中,cb两端得到电势差与线框中心位置的x坐标的函数关系。

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【题目】如图所示,两个完全相同的小球A、B用等长的细线悬挂于O点,线长为L,若将A由图示位置静止释放,则B球被碰后第一次速度为零时距最低点的高度可能是

A. B. C. D.

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【题目】跳伞运动员由高空沿竖直方向落下,经过2s开启降落伞,此后再过18s落地。速度传感器记录此过程运动的-t图象如图所示(在02s时间内的图线是直线)。根据图象信息可知

A. 整个下落过程中,伞受到的空气阻力一直增大

B. t=16s时跳伞运动员所受重力的功率最大

C. 跳伞运动员下落的总高度约为250m

D. 2s跳伞运动员的机械能不守恒

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【题目】如图所示,是声波从介质进入介质的折射情况,由图判断下面说法中正确的是(  )

A. 入射角大于折射角,声波在介质中的波速大于它在介质中的波速

B. 入射角大于折射角,可能是空气,可能是水

C. 入射角小于折射角,可能是钢铁,可能是空气

D. 介质中波速v1与介质中波速v2满足:

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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道在B点衔接,导轨半径为R,一个质量为m的静止物块在A处压缩弹簧,在弹力的作用下获某一向右速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半圆周运动到达C点,求:

(1)弹簧对物块的弹力做的功;

(2)物块从B到C克服阻力做的功;

(3)物块离开C点后落回水平面时动能的大小。

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【题目】一辆运输货车上装运了一个木箱,木箱没有固定。已知该货车在水平路面上沿直线运动,且货车与木箱整体所受水平路面的阻力大小恒为f=4×103N,该货车的额定功率为P=80kW,货车和木箱的总质量为M=2×103kg。木箱与货车之间的动摩擦因数为u=0.2,重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:

(1)货车行驶的最大速度vm

(2)为了保证加速过程中木箱与货车不发生相对滑动,货车的最大加速度?

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【题目】一砝码和一轻弹簧构成弹簧振子,图甲所示的装置可用于研究该弹簧振子的受迫振动.匀速转动把手时,曲杆给弹簧振子一驱动力,使振子做受迫振动.把手匀速转动的周期就是驱动力的周期,改变把手匀速转动的速度就可以改变驱动力的周期.若保持把手不动,给砝码一向下的初速度,砝码便做简谐运动,振动图线如图乙所示.当把手以某一速度匀速转动,受迫振动达到稳定时,砝码的振动图象如图丙所示.若用表示弹簧振子的固有周期, 表示驱动力的周期, 表示受迫振动达到稳定后砝码振动的振幅,则(

A. 由图线可知

B. 由图线可知

C. 附近时, 显著增大;当小得多或大得多时, 很小

D. 附近时, 显著增大;当小得多或大得多时, 很小

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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈两端A、B接在电动势E=16V,内阻r=4Ω的交流电源上,理想变压器的副线圈两端与阻值足够大的滑动变阻器R相连,变压器原副线圈的匝数比为1:2,当电源输出功率最大时,下列说法正确的是

A. 滑动变阻器R接入电路中的电阻阻值为16Ω

B. 滑动变阻器R接入电路中的电阻阻值为

C. 通过滑动变阻器的电流为2A

D. 滑动变阻器消耗的功率为16W

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