【题目】如图所示,当K闭合时,一带电微粒在平行板电容器间处于静止状态,下列说法正确的是
A. 该微粒带正电荷
B. 保持K闭合,使滑片P向右滑动,则微粒将向上运动
C. 打开K后,使两极板稍微错开,则微粒将向下运动
D. 打开K后,使两极板稍微靠近,则微粒仍保持静止
【答案】D
【解析】
带电微粒受重力和电场力平衡,K闭合时电容器极板间的电势差保持不变,根据电容器决定式进行动态分析,打开开关K后电容器极板上电容器极板上电荷保持不变,再根据电容器的决定式进行动态分析即可。
A.由重力与电场力平衡,而电场强度向下,则微粒带负电荷,故A错误;
B.当保持K闭合后,即使滑片P向右滑动,电容器极板间电势差仍保持不变,滑动变阻器对电容极板上的电压没有影响,再根据,可知,极板间的电场强度不变,因此微粒将静止不动,故B错误;
C.打开K后,电容器极板上的带电荷量保持不变,由,由得为一常量,当电容器极板间错开一定距离时正对面积减小,板间场强增大,故微粒受力不平衡,微粒将向上运动,故C错误;
D.由C分析知,板间电场强度,故两极板相互靠近时,板间电场强度保持不变,故微粒保持平衡而不动,故D正确;
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【题目】如图所示,在水平桌面上做匀速运动的两个小球,质量分别为m1和m2,沿着同一直线向相同的方向运动,速度分别为V1和V2,当第二个小球追上第一个小球时两球相碰,碰后的速度分别为V1/和V2/,试根据牛顿运动定律和运动学公式证明两球碰撞前的动量之和等于碰撞后的动量之和。
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【题目】原地纵跳摸高是篮球和羽毛球重要的训练项目。已知质量m=60 kg的运动员原地摸高为2.05米,比赛过程中,该运动员重心先下蹲0.5米,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.85米的高度。假设运动员起跳时为匀加速运动,求:
(1)该运动员离地面时的速度大小为多少;
(2)起跳过程中运动员对地面的压力;
(3)从开始起跳到双脚落地需要多少时间?
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,波速为v=4 m/s。已知坐标原点(x=0)处质点的振动图象如图甲所示,t=0.45 s时部分波形图如图乙所示。下列说法正确的是________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A. 简谐横波的传播方向沿x轴正方向
B. 简谐横波的波长为1.8 m
C. x=0.5 m处的质点比x=0处的质点振动滞后0.5 s
D. x=0处的质点经过0.6 s的路程为0.6 m
E. t=0.45 s时x=0处的质点对应的纵坐标为m
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【题目】在验证机械能守恒定律实验中有如图所示装置和打出的一条纸带.
(1)在此实验中,现提供以下器材:电火花打点计时器、交流电源、导线若干、纸带、带夹子的重物、天平、铁架台,其中一定用不到的器材是____________.
(2)实验过程操作无误,结果仍然为ΔEp________ΔEk(填“等于”“略大于”或“略小于”).此实验的主要误差来源于________________.
(3)若以重锤下落的高度和当地重力加速度的乘积gh为横坐标,以v2/2为纵坐标,根据纸带上的一系列点算出相关各点的速度v,量出对应下落距离h,则下列图象中能正确反映重锤下落过程中物理关系的是____________.
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【题目】如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R:bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球。始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动,重力加速度大小为g。小球从a点开始运动到其他轨迹最高点,机械能的增量为( )
A. 2mgR
B. 4mgR
C. 5mgR
D. 6mgR
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【题目】如图所示,小物块套在固定竖直杆上,用轻绳连接后跨过小定滑轮与小球相连。开始时物块与定滑轮等高。已知小球的质量是物块质量的两倍,杆与滑轮间的距离为d,重力加速度为g,绳及杆足够长,不计一切摩擦。现将物块由静止释放,在物块向下运动过程中,下列说法不正确的是
A. 刚释放时物块的加速度为g
B. 物块重力的功率先增大后减小
C. 物块下降的最大距离为
D. 物块速度最大时,绳子的拉力一定大于物块的重力
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【题目】如图所示,一直流电动机与阻值R=9 Ω的电阻串联在电上,电电动势E=30 V,内阻r=1 Ω,用理想电压表测出电动机两端电压U=10 V,已知电动机线圈电阻RM=1 Ω,则下列说法中正确的是( )
A. 通过电动机的电流为10 A
B. 通过电动机的电流小于10 A
C. 电动机的输出功率大于16 W
D. 电动机的输出功率为16 W
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【题目】如图所示,有一长为S=8.84m的传送带倾斜放置,倾角为θ=30°,且没有启动。一质量为m1=3kg、长度L=0.5m的长木板甲静止于传送带顶端,其右端与传送带的顶端M点相齐。t=0时刻,将一质量为m2=1kg的小物块乙(可视为质点)轻放在长木板甲的左端,与此同时,给长木板甲v0=4m/s的速度沿传送带向下运动。已知,甲与传送带之间的动摩擦因数,甲与乙之间的动摩擦因数, 重力加速度大小g=10m/s2。则:
(1)乙相对甲滑行的最大距离;
(2)从t=0时刻到甲和乙刚好达到共同速度的过程中,系统因克服摩擦而产生的热量;
(3)当甲和乙刚好达到共同速度的瞬间启动传送带,使其从静止开始以恒定的加速度a=3m/s2沿逆时针方向转动,求从传送带启动到甲的左端动到传送带底端N点所用的时间。
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