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【题目】空间某区域内存在着电场,电场线在竖直平面上的分布如图所示.一个质量为m、电荷量为q的带电小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右;运动至B点时的速度大小为v2,运动方向与水平方向之间的夹角为αAB两点间的高度差为h、水平距离为s,则以下判断正确的是(  )

A. AB两点的电场强度和电势关系为EA<EBφA<φB

B. 如果v2>v1,则电场力一定做正功

C. AB两点间的电势差为

D. 小球从A点运动到B点的过程中电场力做的功为

【答案】D

【解析】由电场线的疏密可判断出EA<EB.由电场线的方向可判断出φA>φB.所以EA<EB、φA>φB,故A错误。若v2>v1时,小球的动能增大,但由于重力做正功,电场力不一定做正功。故B错误。小球由A点运动至B点,由动能定理得:mgH+W=mv22mv12得电场力做功:Wmv22mv12mgH由电场力做功W=qU得,A、B两点间的电势差:U=mv22mv12mgH),C错误,D正确。故选D。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,理想二极管、平行板电容器、电源组成闭合电路,带电液滴P置于水平放置的平行板电容器的正中间,且处于静止状态,平行板电容器的B板接地。若将极板A向上移动少许,下列说法中正确的是

A. 电谷器的电容增大

B. AB间的电压增大

C. 液滴将向上运动

D. 液滴的电势能不变

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【题目】我国自行研制的新一代轮式装甲车已达到西方国家第三代战车的水平,将成为中国军方快速部署型轻装甲部队的主力装备。设该装甲车的质量为m,若在平直的公路上从静止开始加速,前进较短的距离s速度便可达到最大值vm。设在加速过程中发动机的功率恒定为P,坦克所受阻力恒为f,当速度为vvm>v)时,所受牵引力为F。以下说法正确的是( )

A.坦克速度为v时,坦克的牵引力做功为Fs

B.坦克的最大速度

C.坦克速度为v时加速度为

D.坦克从静止开始达到最大速度vm所用时间

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【题目】如图位于竖直面内的光滑轨道AB,与半径为R的圆形轨道底部相通,圆形轨道上部有一缺口CDED点为圆形最高点,∠CODDOE30°,质量为m可视为质点的小球自光滑轨道AB上某点静止下滑,由底部进入圆形轨道,通过不断调整释放位置,直到小球从C飞出后能无碰撞的从E进入左侧轨道,重力加速度为g。下列说法正确的是

A. 小球通过最高点的速度大小为

B. 小球通过C点时速度大小为

C. 小球从C点运动到最高点的时间为

D. A点距地面的高度为

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【题目】如图所示,质量分别为mAmB的两球(可视为质点)用长为L的轻杆连接紧靠墙壁竖直立于水平面上,已知AB两球的质量之比为mAmB=53B球与水平面之间的动摩擦因数为,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。轻微扰动, A球将在图示平面内向右倾倒,已知重力加速度为g , 求:

(1)B球移动前,A球绕B球转过角度为θ时,A球的速度大小

(2)A球绕B球转动角度为何值时,B球将离开墙壁

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【题目】如图所示,真空中有一个半径为R的均匀透明介质球,一细束激光沿直线AB传播,在介质球表面的B点经折射进入球,入射角θ160°,在球面上另一点又一次经折射后进人真空,此时激光的传播方向相对于光线AB偏转了60°.已知真空中的光速为c,求:

①介质球的折射率n

②激光在介质球中传播的时间t.

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【题目】如图甲所示,在一正方形区域内有垂直纸面向里的均匀磁场,在该正方形外接圆处放置一个半径为r、电阻为Rn匝圆形线圈,线圈的两端接一电容为C的平行板电容器(未画出).已知电容器充放电时间极短,正方形区域内磁场的磁感应强度大小随时间按照图乙所示规律变化,则

A. 正方形区域内磁场的磁感应强度大小的表达式为BB0t

B. 线圈在tT时刻产生的感应电动势为Enπr2

C. 0~T时间内线圈中产生的焦耳热为Q

D. tT时刻电容器极板上所带电荷量为q=2Cnr2

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【题目】如图所示,开口向上的汽缸C静置于水平桌面上,用一横截面积的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数的竖直轻弹簧下端系有一质量 的物块开始时,缸内气体的温度,活塞到缸底的距离,弹簧恰好处于原长状态已知外界大气压强恒为Pa,取重力加速度,不计一切摩擦现使缸内气体缓慢冷却,求:

(1)B刚要离开桌面时汽缸内封闭气体的温度;

(2)气体的冷却到B离桌面的高度 结果保留两位有效数字)

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【题目】如图甲所示,一斜面上安装有两个光电门,其中光电门乙固定在斜面上靠近底端处,光电门甲的位置可移动,将一带有遮光片的滑块自斜面上滑下时,用米尺测量甲、乙之间的距离x与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间t.改变光电门甲的位置进行多次测量,每次都使滑块从同一点由静止开始下滑,作出-t的图象如图乙所示.由此可以得出

A. 滑块经过光电门乙的速度大小

B. 滑块经过光电门甲的速度大小

C. 滑块运动的加速度的大小

D. 滑块受到的摩擦力的大小

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