【题目】如图所示,正方体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料.ABCD面带负电,EFGH面带正电.从小孔P沿水平方向以相同速率射入三个带负电的小球A、B、C,最后分别落在1、2、3三点,则下列说法正确的是
A.三个小球在真空盒中都做类平抛运动
B.C球在空中运动时间最长
C.C球落在平板上时速度最大
D.C球所带电荷量最少
【答案】C
【解析】
试题分析:由于真空盒内有水平向右的电场,三个小球在电场中均受到向右的电场力,不可能做类平抛运动,故A错误.运用运动的分解法可知,三个小球水平方向都做匀加速直线运动,竖直方向做自由落体运动,根据公式y=gt2,知,由于竖直方向的分位移大小y相等,所以三个小球运动时间一定相等,故B错误.根据动能定理得:qEx+mgy=mv2mv02,则得:,x3>x2>x1,可知,C小球落到底板时的速率最大.故C正确.由图看出,水平位移的关系为x3>x2>x1,初速度v0相同,由位移公式x=v0t+at2得知,加速度的关系为a3>a2>a1,根据牛顿第二定律得知,三个小球所受的电场力大小关系为:F3>F2>F1,由F=qE知,小球C所带电荷量最多.故D错误.故选C.
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【题目】如图所示,为正六边形的六个顶点,分别为的中点,为正六边形的中心。现在六个顶点依次放入等量正负电荷。若取无穷远电势为零,以下说法中正确的有( )
A.各点具有相同的场强
B.各点电势均为零
C.点电势与场强均为零
D.将一负检验电荷从点沿直线移到点的过程中,电势能始终保持不变
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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力作用的物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力与物体位移之间的关系如图乙所示(),则下列结论正确的是( )
A.物体的加速度大小为
B.弹簧的劲度系数为
C.物体的质量为
D.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
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【题目】上海F1车赛于2014年4月18日至20日在上海奥迪国际赛车场举行。其中有甲、乙两赛车从同一起跑线上同时启动并且沿平直路面同向前进,在t=0到t=t1时间内,它们的速度随时间变化的图象如图所示。则下列说法正确的是( )
A. t1时刻,乙车从后面追上甲车
B. t1时刻,两车第一次相距最远
C. t1时刻,两车的加速度刚好相等
D. 0到t1时间内,乙车的平均速度大于甲车的平均速度
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【题目】下列关于离心现象的说法正确的是( )
A.当物体所需的向心力小于提供的向心力时产生离心现象
B.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都消失时,它将背离圆心运动
C.做圆周运动的物体,当它所受的一切力都消失时,它将沿切线作直线运动
D.做圆周运动的物体,当它所受的一切力都消失时,它将作曲线运动
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【题目】某同学利用图(a)所示电路测量量程为2.5 V的电压表的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R(最大阻值99 999.9 Ω),滑动变阻器R1(最大阻值50 Ω),滑动变阻器R2(最大阻值5 kΩ),直流电源E(电动势3 V)。开关1个,导线若干。
实验步骤如下
①按电路原理图(a)连接线路;
②将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S;
③调节滑动变阻器,使电压表满偏;
④保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00 V,记下电阻箱的阻值。
回答下列问题:
(1)试验中应选择滑动变阻器_______(填“”或“”)。
(2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线 。
(3)实验步骤④中记录的电阻箱阻值为630.0 Ω,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为_______Ω(结果保留到个位)。
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【题目】如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m=kg,带电荷量q=+C,质量未知的塑料长方体空心盒子B位于水平地面上,与地面间的动摩擦因数μ=0.1。B上表面的下方存在着竖直向上的匀强电场,场强大小N/C,B上表面的上方存在着竖直向下的匀强电场,场强大小为0.5E,B上表面开有一系列略大于A的小孔,孔间距满足一定的关系,使得A进出B的过程中始终不与B接触,当A以的速度从孔1竖直向下进入B的瞬间,B恰以的速度向右滑行,设B足够长,足够高且上表面的厚度不计,取,A恰能顺次从各个小孔进出B,试求:
(1)从A第一次进入B至B停止运动的过程中,B通过的总路程s;
(2)B上至少要开多少个小孔,才能保证A始终不与B接触;
(3)从右到左,B上表面各相邻小孔之间的距离分别为多大?
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【题目】关于向心加速度的物理意义,下列说法正确的是( )
A.它描述的是线速度的方向变化的快慢
B.它描述的是角速度变化的快慢
C.它描述的是线速度的大小变化的快慢
D.匀速圆周运动的向心加速度是恒定不变的
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