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【题目】如图所示,平行金属板AB水平放置,将其与理想二极管串联在电源两端,一个带电微粒从P点以一定的初速度平行于极板射入两板间,粒子恰能做直线运动,则下列说法正确的是

A.微粒一定带负电

B.增大微粒的速度,微粒将向上偏转

C.A板向下移,粒子将向上偏转

D.B板向下移,粒子将向下偏转

【答案】AC

【解析】

A.微粒受向上的电场力,而电容器A板带正电,可知粒子带负电,选项A正确;

B. 增大微粒的速度,微粒竖直方向受力仍平衡,即仍沿直线运动,选项B错误;

C. A板向下移,两板距离减小,则电容器的电容变大,电容器充电,两板场强变大,则粒子受向上的电场力变大,则粒子将向上偏转,选项C正确;

D. B板向下移,两板间距变大,则电容器的电容减小,则电容器应该放电,但是由于二极管有单向导电性使得电容器不能放电,则电容器电量不变,场强不变,则粒子将仍沿直线运动,选项D错误.

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,ABC三个物体放在旋转圆台上,它们与圆台之间的动摩擦因数均为μ,A的质量为2mBC质量均为mAB离轴心距离为RC离轴心2R,则当圆台旋转时(设ABC都没有滑动)

A. 物体C的向心加速度最大

B. 物体B受到的静摩擦力最大

C. ω= 是C开始滑动的临界角速度

D. 当圆台转速增加时,BA先滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量不等的甲、乙两个物块放在水平圆盘上,两物块与水平圆盘的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,让圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,并逐渐增大转动的角速度,结果发现甲物块先滑动,其原因是(  )

A.甲的质量比乙的质量小

B.甲的质量比乙的质量大

C.甲离转轴的距离比乙离转轴的距离小

D.甲离转轴的距离比乙离转轴的距离大

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【题目】如图所示,质量M=8kg的长木板停放在光滑水平面上,在长木板的左端放置一质量m=2kg的小物块,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,现对小物块施加一个大小F=8N的水平向右恒力小物块将由静止开始向右运动,2s后小物块从长木板上滑落,从小物块开始运动到从长木板上滑落的过程中,重力加速度g10m/s2。求

(1)小物块和长木板的加速度各为多大;

(2)长木板的长度;

(3)通过计算说明:互为作用力与反作用力的摩擦力对长木板和小物块做功的代数和是否为零。

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【题目】如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直面内,质量均为m的两球用轻杆连接套在圆环上,开始时轻杆竖直并同时由静止释放两球,当A球运动到B开始的位置时,轻杆刚好水平,重力加速度为g,则从开始运动到轻杆水平的过程中,下列说法正确的是(  )

A.小球AB的机械能均保持守恒B.小球AB组成的系统机械能守恒

C.杆对小球A做的功为0D.杆对小球B做的功为

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【题目】如图所示的空间有一水平向右的匀强电场,虚线AD为电场的边界线,在AD的右侧有一边长为d的正方形虚线框ABCD,在虚线框内存在如图所示方向的匀强磁场,但磁感应强度大小未知。在BA的延长线上距离A点间距为d的位置O有一粒子发射源,能发射出质量为 m、电荷量为+q的粒子,假设粒子的初速度忽略不计,不计粒子的重力,该粒子恰好从虚线框的C位置离开,已知电场强度的大小为Esin37°=0.6。求:

1)虚线框内磁场的磁感应强度B的大小;

2)要使带电粒子以最短时间从距离C的位置离开,则磁感应强度值应为多大。

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【题目】如图所示,半径分别为R2R的半圆轨道BCAB固定在竖直面内,在轨道最高点B点平滑连接,两半圆的圆心在同一竖直线上,半圆轨道AB在最低点A与水平轨道平滑连接,质量为m的物块放在P点,PA间的距离为4R,用水平向右的恒力拉物块,当物块运动到轨道上与C点等高的D点时,撤去拉力,结果物块刚好能通过轨道最高点B点,重力加速度为g,物块与水平面间的动摩擦因数为0.5,两个半圆轨道光滑,不计物块的大小,求:

1)水平拉力的大小;

2)物块从C点抛出后落到圆弧轨道上时,动能的大小。

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【题目】某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,如图所示为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz

1)如图所示为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为_____m/s2.(保留二位有效数字)

2)为了能用细线的拉力表示小车受到的合外力,实验操作时必须首先_______________.

3)若小车质量M0.4 kg,改变砂桶和砂的质量m的值,进行多次实验,以下m的值合适的是__________.(填选项符号)

Am15g

Bm210g

Cm3400g

Dm41kg

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【题目】如图,AB段为半径R=2m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,BC段为粗糙绝缘水平面。在四分之一圆弧区域内存在着E=2×106V/m方向竖直向上的匀强电场,有一质量m=1kg、电荷量q=+1×10-5C的小滑块,从A点的正上方距离AH处由静止释放。已知小滑块与水平面间动摩擦因数μ=0.5,不计空气阻力,g10m/s2

(1)H=5m,求小滑块运动至B点时对轨道的压力;

(2)通过计算判断:是否存在某一H值,使滑块通过圆弧AB后最终停在B点右侧1.5m处。

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