【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源内阻不计连接,下极板接地一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离后
A. P点的电势将降低
B. P带电油滴的电势能将增大
C. 带电油滴将沿竖直方向向上运动
D. 电容器的电容减小,极板带电量将增大
【答案】AB
【解析】
将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,电容器两板间电压不变,根据分析板间场强的变化,判断电场力变化,确定油滴运动情况;由分析P点与下极板间电势差如何变化,即能分析P点电势的变化和油滴电势能的变化;根据电容的定义式,电容器与电源保持相连,则U不变,Q与C成正比变化;
A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动;板间场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,而且下极板的电势不变,则知P点的电势将降低,故A正确,C错误;
B、由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,则油滴的电势能将增加,故B正确;
D、根据电容的定义式,电容器与电源保持相连,则U不变,当C减小,则Q也减小;故D错误;
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【题目】某汽车刹车后做匀减速直线运动,第1s内的位移大小为12m,第2s内的位移大小为8m,第3s内的位移大小为4m,3s末汽车仍在做减速运动,下列说法正确的是
A. 汽车前2s内的平均速度为10m/s
B. 刚刹车时,汽车的速度大小为12m/s
C. 3s末汽车的速度小于4m/s
D. 第4s内,汽车的位移大小为0
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【题目】如图,是一直角三棱镜的横截面,,,一细光束从BC边的D点折射后,射到AC边的E点,发生全反射后经AB边的F点射出。EG垂直于AC交BC于G,D恰好是CG的中点。不计多次反射。
(i)求出射光相对于D点的入射光的偏角;
(ii)为实现上述光路,棱镜折射率的取值应在什么范围?
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【题目】平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0).粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角.已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场.不计重力.粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图为某物体的v-t图像,根据图像可知:( )
A. 物体在第1s内和第4s内均沿正方向运动
B. 物体在第1s内和第4s内加速度相同
C. 物体在第5s内的位移等于第1s内的位移
D. 物体在第6s末返回到出发点
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【题目】(12分)上海到南京的列车已迎来第五次大提速,速度达到v1=180km/h。为确保安全,在铁路与公路交叉的道口处需装有自动信号灯。当列车还有一段距离才能到达公路道口时,道口应亮起红灯,警告未越过停车线的汽车迅速制动,已越过停车线的汽车赶快通过。如果汽车通过道口的速度v2=36km/h,停车线至道口栏木的距离x0=5m,道口宽度x=26m,汽车长l=15m(如图所示),并把火车和汽车的运动都看成匀速直线运动。问:列车离道口的距离L为多少时亮红灯,才能确保已越过停车线的汽车安全驶过道口?
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【题目】如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为和,放在光滑绝缘水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接当系统平衡时,弹簧的伸长量为若弹簧发生的均是弹性形变,则
A. 保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于
B. 保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于
C. 保持Q不变,将q变为,平衡时弹簧的缩短量等于
D. 保持q不变,将Q变为,平衡时弹簧的缩短量小于
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【题目】如图所示为氢原子的能级图,A、B、C分别表示电子在三种不同能级跃迁时放出的光子,则下列判断中正确的是
A. 能量和频率最大、波长最短的是B光子
B. 能量和频率最小、波长最长的是C光子
C. 频率关系为:,所以B的粒子性最强
D. 波长关系为:
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【题目】如图所示,质量为,长度为的木板静止于水平地面上,在其最右端放一可视为质点的木块已知木块的质量,小木块与长木板上表面之间、小物块与地面之间的动摩擦因数而长木板与地面之间的动摩擦因数,现用水平恒力F拉木板取,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力
(1)若将长木板M从小木块与地面之间抽出,拉力F至少应为多少?
(2)若开始时,用的水平力作用在M上,经过多长时间小物块m与长木板M分离?
(3)若保持的水平恒力一直作用在M上,求从开始运动到3s时小物块与长木板的左端相距多远?
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