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【题目】如图,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m 的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止。现撤去F,使小球沿竖直方向运动,在小球由静止释放到刚离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1W2,小球离开弹簧时的速度为v,不计空气阻力。则上述过程中

A. 小球的重力势能增加W1

B. 小球的电势能减少W2

C. 小球的机械能增加W1mv2

D. 小球与弹簧组成的系统机械能不守恒

【答案】BD

【解析】重力对小球做功为W1,重力势能增加-W1.故A错误.电场力做了W2的正功,则电势能减小W2.故B正确.根据动能定理得,W1+W2+W=mv2,因为除重力以外其它力做功等于小球机械能的增量,则机械能的增量为W2+W=mv2- W1.故C错误.对小球和弹簧组成的系统,由于有电场力做功,则系统机械能不守恒.故D正确.故选BD.

练习册系列答案
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【题目】已知甲、乙两行星的半径之比为2:1,环绕甲、乙两行星表面运行的两卫星周期之比力4:1,则下列结论中正确的是(  )

A. 甲、乙两行星表面卫星的动能之比为1:4

B. 甲、乙两行星表面卫星的角速度之比为1:4

C. 甲、乙两行星的质量之比为1:2

D. 甲、乙两行星的第一宇宙速度之比为2:1

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【题目】如图所示,图线12分别表示导体AB的伏安特性曲线,它们的电阻分别为R1R2,则下列说法正确的是(

A. R1R2 =13

B. R1R2 =31

C. R1R2串联后接于电源上,则电流比I1I2=13

D. R1R2并联后接于电源上,则电流比I1I2=13

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【题目】一根轻绳长,一端系在固定支架上,另一端悬挂一个质量为的沙箱,水箱处于静止.质量为的子弹以水平速度射入沙箱,其后以水平速度从沙箱穿出(子弹与沙箱相互作用时间极短)..求:

1)子弹射出沙箱瞬间,沙箱的速度的大小.

2)沙箱和子弹作为一个系统共同损失的机械能

3)沙箱摆动后能上升的最大高度

4沙箱从最高点返回到最低点时,绳对箱的拉力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的电路图,AB间电压为U,则下列说法正确的是(  )

A. 滑动变阻器滑片向上移动时,RX两端电压变小

B. 滑动变阻器滑片向下移动时,RX两端电压变大

C. 滑动变阻器滑片位于中间时,RX两端电压小于

D. 滑动变阻器滑片位于中间时,若CD间改接为内阻为RX的电动机,电动机恰能正常工作,则此电动机消耗的热功率小于

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【题目】对下列物理公式的理解,其中正确的是 ( )

A. 可知,某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能EP和该电荷电量q所决定的

B. 可知,导体的电阻R由它两端的电压U和它当中通过的电流I决定

C. 可知,点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷Q和距场源电荷的距离r决定

D. 可知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定

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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy平面内有一矩形区域MNPQ,矩形区域内有水平向右的匀强电场,场强为E;在y0的区域内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,半径为R的光滑绝缘空心半圆管ADO固定在坐标平面内,半圆管的一半处于电场中,圆心O1MN的中点,直径AO垂直于水平虚线MN,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(重力不计)从半圆管的O点由静止释放,进入管内后从A点穿出恰能在磁场中做半径为R的匀速圆周运动,当粒子再次进入矩形区域MNPQ时立即撤去磁场,此后粒子恰好从QP的中点C离开电场。求

(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;

(2)矩形区域的长度MN和宽度MQ应满足的条件?

(3)粒子从A点运动到C点的时间。

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【题目】如图所示,物块用一不可伸长的轻绳跨过小滑轮与小球相连,与小球相连的轻绳处于水平拉直状态。小球由静止释放运动到最低点过程中,物块始终保持静止,不计空气阻力。下列说法正确的有

A. 小球刚释放时,地面对物块的摩擦力为零

B. 小球运动到最低点时,地面对物块的支持力可能为零

C. 上述过程中小球的机械能守恒

D. 上述过程中小球重力的功率一直增大

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【题目】已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L正常发光,若探测装置从无磁场区进入强磁场区.则( ).

A. 电灯L变亮 B. 电灯L变暗

C. 电流表的示数减小 D. 电流表的示数增大

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