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【题目】如图所示,直流电源、滑动变阻器、平行板电容器与理想二极管正向电阻为0,反向电阻为连接,电源负极接地。开始时电容器不带电,闭合开关S,稳定后,一带电油滴恰能静止在电容器中P点。在开关S保持接通的状态下,下列说法正确的是

A当滑动变阻器的滑片向上滑动时,带电油滴会向上运动

B当电容器的上极板向上移动时,带电油滴会向下运动

C当电容器的下极板向下移动时,P点的电势不变

D当电容器的下极板向左移动时,P点的电势会升高

【答案】AD

【解析】

试题分析:当滑动变阻器的滑片向上滑动时,变阻器有效阻值增大,R的电压增大,则电容器板间电压增大,场强增大,油滴所受的电场力增大,所以带电油滴会向上运动故A正确当电容器的上极板向上移动时,由电容的决定式知,电容减小,而电容器的电压不变,由知,Q要减小,电容器要放电,由于二极管的单向导电性,所以电容器不能放电,则电容器的带电量不变,根据推论可知电容器板间场强不变,油滴所受的电场力不变,所以带电油滴仍静止不动,故B错误当电容器的下极板向下移动时,电容器所带的电量Q不变,由知电容器板间场强不变,由U=Ed知,P与下极板间的电势差变大,P点的电势会升高故C错误当电容器的下极板向左移动时,,电容器的电容减小,由知,Q要减小,电容器要放电,由于二极管的单向导电性,所以电容器不能放电,则电容器的带电量不变,那么只能是极板间U增大,由知电容器板间场强变大,则P与下极板间的电势差变大,P点的电势升高故D正确故选AD

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【题目】光的偏振现象说明光是横波,能反映光的偏振特性的是.

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【题目】如图所示,在托球跑步比赛中,某同学将质量为m的球置于球拍的光面中心,从静止开始先做加速度大小为a的匀加速直线运动,速度达到v0后做匀速直线运动至终点.已知运动过程中球始终相对球拍静止,且受到的空气阻力大小为f=kv(k为已知常量),方向与速度方向相反.不计球与球拍间的摩擦,重力加速度为g,求:(结果可以用三角函数表示)

(1)在匀速直线运动阶段球拍面与水平方向的夹角θ0

(2)在匀加速直线运动阶段θ随时间t的变化关系式.

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【题目】某小组用如图所示的装置验证动量守恒定律.装置固定在水平面上,圆弧形轨道下端切线水平.两球半径相同,两球与水平面的动摩擦因数相同.实验时,先测出AB两球的质量mAmB,让球A多次从圆弧形轨道上某一位置由静止释放,记下其在水平面上滑行距离的平均值x0,然后把球B静置于轨道下端水平部分,并将A从轨道上同一位置由静止释放,并与B相碰,重复多次.

①为确保实验中球A不反向运动,则mAmB应满足的关系是_______________

②写出实验中还需要测量的物理量及符号:__________________________________

③若碰撞前后动量守恒,写出动量守恒的表达式:__________________________

④取mA=2mBx0=1m,且AB间为完全弹性碰撞,则B球滑行的距离为_________

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【题目】原子核ZAX与氘核12H反应生成一个α粒子和一个质子.由此可知( )
A.A=2,Z=1
B.A=2,Z=2
C.A=3,Z=3
D.A=3,Z=2

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【题目】如图所示,在光滑水平面上,有一质量为M=3 kg的薄板和质量为m=1 kg的物块.都以v=4 m/s的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,薄板足够长,当薄板的速度为2.4 m/s时,物块的运动情况是( )

A.做加速运动 B.做减速运动

C.做匀速运动 D.以上运动都可能

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【题目】关于速度、速度变化、加速度,下列说法正确的是(  )

A. 加速度方向一定与速度方向相同

B. 加速度不为零,物体速度一定增加

C. 加速度不断减小,速度一定不断减小

D. 速度变化越快,加速度越大

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【题目】如图所示,距地面高度h=5m的平台边缘水平放置一两轮间距为d=6m的传送带,一可视为质点的物块从光滑平台边缘以v0=5m/s的初速度滑上传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=02.取重力加速度大小g=10m/s2.求:

1)若传送带不动,小物块离开传送带右边缘落地的水平距离;

2)试分析传送带的速度满足什么条件时,小物块离开传送带右边缘落地的水平距离最大,并求最大距离;

3)设传送带的速度为v′且规定传送带顺时针运动时v′为正,逆时针运动是v′为负.试分析在图中画出小物块离开传送带右边缘落地的水平距离sv′的变化关系图线(不需要计算过程,只需画出图线即可).

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【题目】如图所示,一质量为m的光滑弧形槽固定在光滑水平面上,弧形槽的高为h,一质量为m的物块B静止放在光滑水平面上O点,B上连一轻弹簧,现让一质量也为m的物块从弧形槽的顶端由静止下滑,问:

1弹簧能获得的最大弹性势能多大?

2若弧形槽不固定,则物块A滑下后,与弹簧相碰,弹簧获得的最大弹性势能又为多大?

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