【题目】如图所示,两质量均为m的小球A和B分别带有+q和-q的电量,被绝缘细线悬挂,两球间的库仑引力小于球的重力mg.现加上一个水平向右的匀强电场,待两小球再次保持静止状态时,下列结论正确的是
A. 悬线OA向右偏,OA中的张力大于2mg
B. 悬线OA向左偏,OA中的张力大于2mg
C. 悬线OA不发生偏离,OA中的张力小于2mg
D. 悬线AB向左偏,AB线的张力比不加电场时要大
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【题目】在如图所示的位移﹣时间(x﹣t)图象和速度﹣时间(v﹣t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )
A. 甲车做曲线运动,乙车做直线运动
B. 0~t1时间内,甲车通过的路程等于乙车通过的路程
C. 丙、丁两车在t2时刻相遇
D. 0~t1时间内,甲、乙两车的平均速度相等
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【题目】如图甲所示,质量为的物体置于倾角为的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,时撤去拉力,物体速度与时间的部分图象如图乙所示。问:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数为多少?
(2)拉力F的大小为多少?
(3)撤去力F后物体运动到最高点所花时间是多少?
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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着磁感应强度大小均为B的匀强磁场,磁场方向垂直斜面向上,磁场的宽度为2L。一边长为L的正方形导体线圈,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场瞬间和刚越过MN穿出磁场瞬间速度刚好相等。从ab边刚越过GH处开始计时,规定沿斜面向上为安培力的正方向,则线框运动的速率v与线框所受安培力F随时间变化的图线中,可能正确的是
A.
B.
C.
D.
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【题目】质量之比2:1的球A、B,由轻质弹簧相连后再用细线悬挂在正在竖直向上做匀速运动的电梯内,细线承受的拉力为F;某时刻突然剪断细线,则在细线断的瞬间A、B球的加速度分别为( )
A. aA=g,aB=g B. aA=0,aB=0.5g
C. aA=1.5g,aB=0 D. aA=0.5g,aB=1.5g
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【题目】如图所示,水平面有方向向右的匀强电场,将质量相等的两个带异种电荷小球a、b(可视为点电荷),且电荷量大小分别为,,由静止释放,二者之间距离为r,位置关系如图,发现两个小球始终处于相对静止状态.则下列说法正确的是()
A. a一定带正电,且电场强度大小为
B. a一定带负电,且电场强度大小为
C. a一定带正电,且电场强度大小为
D. a一定带负电,且电场强度大小为
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【题目】用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容C的因素.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d.极板所带电荷量为Q,静电计指针偏角为θ.实验中( )
A. 保持Q、S不变,增大d,则变大,C变小
B. 保持d、S不变增大则变大,C变大
C. 保持Q、d不变,减小则变小,C变小
D. 保持Q、S、d不变,在两极板间插入电介质则变小,C变小
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【题目】电磁弹射在电磁炮、航天器、舰载机等需要超高速的领域中有着广泛的应用,图1所示为电磁弹射的示意图。为了研究问题的方便,将其简化为如图2所示的模型(俯视图)。发射轨道被简化为两个固定在水平面上、间距为L且相互平行的金属导轨,整个装置处于竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中。发射导轨的左端为充电电路,已知电源的电动势为E,电容器的电容为C,子弹载体被简化为一根质量为m、长度也为L的金属导体棒,其电阻为r。金属导体棒,其电阻为r。金属导体棒垂直放置于平行金属导轨上,忽略一切摩擦阻力以及导轨和导线的电阻。
(1)发射前,将开关S接a,先对电容器进行充电。
a.求电容器充电结束时所带的电荷量Q;
b.充电过程中电容器两极板间的电压y随电容器所带电荷量q发生变化。请在图3中画出u-q图像;并借助图像求出稳定后电容器储存的能量E0;
(2)电容器充电结束后,将开关b,电容器通过导体棒放电,导体棒由静止开始运动,导体棒离开轨道时发射结束。电容器所释放的能量不能完全转化为金属导体棒的动能,将导体棒离开轨道时的动能与电容器所释放能量的比值定义为能量转化效率。若某次发射结束时,电容器的电量减小为充电结束时的一半,不计放电电流带来的磁场影响,求这次发射过程中的能量转化效率。
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【题目】把一个带电荷量为2×10-8 C的正点电荷从电场中的A点移到无限远处时,静电力做功8×10-6 J;若把该电荷从电场中的B点移到无限远处时,静电力做功2×10-6 J,取无限远处电势为零。
(1)求A点的电势。
(2)求A、B两点的电势差。
(3)若把电荷量q= -2×10-5 C的电荷由A点移到B点,静电力做的功为多少?
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