如图,A、B两个带电小球用等长绝缘细线悬挂于O点,A球固定,B球受到库仑力作用与细线间成一定的夹角,若其中一个小球由于漏电,电荷量缓慢减小,则关于A、B两球的间距和库仑力大小的变化,下列说法中正确的是( )
A.间距变小,库仑力变大 B.间距变小,库仑力变小
C.间距变小,库仑力不变 D.间距不变,库仑力减小
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A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图所示.设A、B两点的电场强度分别为EA、EB,电势分别为UA、UB,则
A.EA = EB B.EA<EB C.UA = UB D.UA<UB
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一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,不计粒子所受的重力,则
A.粒子带正电 B.A点的场强小于B点的场强
C.粒子的加速度逐渐增加 D.粒子的速度不断减小
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如图所示,在光滑水平地面上,水平外力F拉动小车和木块一起做无相对滑动的加速运动.小车质量为M,木块质量为m,加速度大小为a,木块和小车之间的动摩擦因数为μ,则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是 ( ).
A.μmg B.
C.μ(M+m)g D.ma
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如图所示,有一足够长的粗糙斜面,倾角θ=37°,一滑块以初速度v0=16 m/s从底端A点滑上斜面,滑至B点后又返回到A点,滑块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.25. (已知:sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2) 求:
(1)AB之间的距离;
(2)滑块再次回到A点时的速度; (3)滑块在整个运动过程中所用的时间.
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如图,光滑固定的金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处自由下落接近回路时( )
A.P、Q将相互靠拢 B.P、Q将相互远离
C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g
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如图所示,平行的光滑金属导轨间距为L,导轨平面与水平面成α角,导轨下端接有阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab处于导轨上与轻弹簧相连,弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.开始时杆静止,现给杆一个大小为v0的初速度使杆沿导轨向下运动.运动至速度为零后,杆又沿导轨平面向上运动,运动过程的最大速度大小为v1,然后减速为零,再沿导轨平面向下运动……一直往复运动到静止.导轨与金属细杆的电阻均可忽略不计,重力加速度为g.试求:
(1)细杆获得初速度瞬间,通过回路的电流大小;
(2)当杆向上速度达到v1时,杆离最初静止时位置的距离L1;
(3)杆由初速度v0开始运动直到最后静止,电阻R上产生的焦耳热Q.
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取空间中的一点为坐标原点在竖直平面建立直角坐标系,以水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,如图所示。
已知第一象限的空间内存在某一未知场。有一不计重力的带正电粒子自(0,b)点以一定速度垂直y轴进入第一象限,最终自(a, 0)点垂直x轴射出第一象限。(a>b)凭借以上已知条件,判断以下三个场是否可能是该未知场,若判断“可能”,则猜测该带电粒子在第一象限的运动轨迹(诸如“直线”、“圆”、“椭圆”、“抛物线”、“双曲线”、“螺旋线”等等);若判断“不可能”,则说明理由。
猜测一:垂直竖直平面(纸面)向外的匀强磁场。
猜测二:竖直向下的匀强电场。
猜测三:由x轴上某点负点电荷所形成的电场。
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法拉第首先提出用电场线形象生动地描绘电场,如图所示为点电荷a、b所形成电场的电场线分布图,以下几种说法中正确的是 ( )
A.a、b为异种电荷,a的电荷量大于b的电荷量
B.a、b
为异种电荷,a的电荷量小于b的电荷量
C.a、b为同种电荷,a的电荷量大于b的电荷量
D.a、b为同种电荷,a的电荷量小于b的电荷量
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