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【题目】光滑绝缘水平面上放置一质量为m、带电量为q的物块,开始时物块静止。现沿水平方向加一场强为E的匀强电场后,物块在电场力作用下加速运动,一段时间t后撤去电场,物块获得动能为Ek。若仍使物块从静止开始运动,则下面哪些方法可使物块动能变为原来的2倍(  )

A.仅将电场作用时间t变为原来的2B.仅将物块质量m变为原来的

C.仅将物块带电量q变为原来的2D.仅将电场强度E变为原来的2

【答案】B

【解析】

物块的加速度

t后的速度

则得到的动能

A.仅将电场作用时间t变为原来的2倍,则动能变为原来的4倍,选项A错误;

B.仅将物块质量m变为原来的,则动能变为原来的2倍,选项B正确;

C.仅将物块带电量q变为原来的2倍,则动能变为原来的4倍,选项C错误;

D.仅将电场强度E变为原来的2倍,则动能变为原来的4倍,选项D错误。

故选B

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,竖直平面内半径为R=1.6m的光滑半圆形轨道BC与水平轨道AB相连接,AB的长度为x=5.0m。一质量为m=1kg的滑块,在水平恒力F作用下由静止开始从AB运动,到B点时撤去力F,滑块恰好沿圆轨道通过最高点C,已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.3,求:

(1)恒力F大小;

(2)滑块从AB运动的时间;

(3)滑块从C点抛出后到落点的水平位移。

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【题目】如图所示,平行且足够长的光滑导轨与水平两部分平滑相连组成,间距L=1m.。在倾斜导轨顶端连接一阻值为的定值电阻。质量为m=0.1kg、电阻也为r的导体棒MN跨放在导轨上,在倾斜导轨OO下方区域、水平导轨区域分别加一垂直导轨平面向下、磁感应强度为B=1T的匀强磁场。闭合开关S,让MN从图示位置由静止释放, MN始终与导轨接触良好且与导轨垂直,已知MN在倾斜部分下滑2m距离的过程中加速度a与下滑距离x的关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,不计导轨电阻。求:

(1) MN在导轨上滑行时流过MN的电流方向及最大速率vm

(2) MN在倾斜导轨上下滑2m的过程中定值电阻上产生的热量Q

(3)MN在水平导轨上滑行的最大距离xm

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【题目】如图,两根光滑平行金属导轨置于水平面(纸面)内,导轨间距为L,左端连有阻值为R的电阻。一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场区域。已知金属杆以速度v0向右进入磁场区域,做匀变速直线运动,到达磁场区域右边界(图中虚线位置)时速度恰好为零。金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好。除左端所连电阻外,其他电阻忽略不计。求金属杆运动到磁场区域正中间时所受安培力的大小及此时电流的功率.

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【题目】将一原来不带电的半径为R的金属球放入电荷量为+Q小球的电场中,由于金属球对电场的影响,最终所形成的电场线分布如图所示。设两球球心间的距离为3R,金属球表面的电势处处相等. ab为电场中的两点,则

A.金属球将带负电

B.金属球和小球间的库仑力为引力,其大小为

C.检验电荷-qa点的电势能比在b点的大

D.将一电子从a点移到b点的过程中,电场力做负功

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【题目】如图,质量为M且足够长的倾角为θ的斜面体C始终静止在水平面上,一质量为m的长方形木板A上表面光滑,木板A获得初速度v0后恰好能沿斜面匀速下滑,当木板A匀速下滑时将一质量也为m的滑块B轻轻放在木板上,滑块B在木板A上下滑的过程中,下列说法正确的是(  )

A.AB组成的系统在沿斜面的方向上动量不守恒

B.A的加速度大小为2gsinθ

C.A的速度为B的速度也是

D.水平面对斜面体有向右的摩擦力

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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有两物体AB,它们的质量均为m.物体B上固定了一个轻弹簧并处于静止状态.物体A以速度v0沿水平方向向右运动,通过弹簧与物体B发生作用.下列说法正确的是(  )

A.当弹簧获得的弹性势能最大时,物体A的速度为零

B.当弹簧获得的弹性势能最大时,物体B的速度为零

C.在弹簧的弹性势能逐渐增大的过程中,弹簧对物体B所做的功为mv02

D.在弹簧的弹性势能逐渐增大的过程中,弹簧对物体A和物体B的冲量大小相等,方向相反

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【题目】由于公路维修只允许单车道通行。t=0时,甲车在前,乙车在后,相距,速度均为,从此时开始两车按图所示规律运动,则下述说法正确的是(  )

A.两车最近距离为10mB.两车最近距离为45m

C.两车一定不会相遇D.两车一定会相遇

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【题目】如图所示,用与竖直方向成θ角的倾斜轻绳子a和水平轻绳子b共同固定一个小球,这时绳b的拉力为F1。现在保持小球在原位置不动,使绳子b在原竖直平面内,逆时针转过θ角固定,绳b拉力变为F2;再转过θ角固定,绳b拉力变为F3,则(

A. F1F2F3 B. F1= F3F2

C. F1= F3F2 D. a拉力一直减小

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