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【题目】如图所示,离地H=90cm高处有一个质量m=0.2kg,带电量q=+2 C的物体处于电场强度随时间变化规律为E=8-kt (V/m)(k为大于零的常数,水平向左为电场正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数μ=0.2t=0,物体从墙上由静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.当物体下滑45cm后脱离墙面,此时物体速度v=2 m/s,物体最终将落在地面上,重力加速度g10m/s2.下列关于物体运动的说法正确的是( )

A.物体从开始下滑到脱离墙壁过程中,物体做变加速直线运动

B.物体从墙壁脱离后,物体做匀变速曲线运动

C.物体从开始下滑到最终落地,物体克服摩擦力所做功为0.5J

D.物体从墙壁脱离后,物体经0.3 s落于地面上

【答案】AC

【解析】

由题中带电量q=+2 C的物体处于电场强度随时间变化规律为E=8-kt (V/m)(k为大于零的常数,水平向左为电场正方向)的电场中可知,本题考查带电物体在变化电场中的运动,根据电场变化结合受力分析可解答本题。

A、在下落的过程中,电场逐渐变小,电场力也变小,因此摩擦力也变小,所以物体向下的加速度越来越大,故A正确;

B、物体从墙壁脱离后,电场力逐渐变大,因此加速度也会变,物体不可能做匀变速曲线运动,故B错误;

C、由于物体从开始下滑到最终落地,电场力不做功,因此根据能量守恒定律可得

解得,故C正确;

D、物体从墙壁脱离后,在竖直方向做自由落体运动,根据公式可得

解得

D错误。

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【题目】如图所示,圆心在点、半径为的圆弧轨道竖直固定在水平桌面上,的夹角为,轨道最低点与桌面相切。一轻绳两端系着质量分别为的小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道边缘的两边,开始时,质量为的小球位于点,然后从静止释放,设轻绳足够长,不计一切摩擦。则(  )

A.质量为的小球在由下滑到的过程中,两球速度大小始终相等

B.质量为的小球在由下滑到的过程中重力的功率先增大后减小

C.若质量为的小球恰好能沿圆弧轨道下滑到点,则

D.若质量为的小球恰好能沿圆弧轨道下滑到点,则

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【题目】根据粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。如图所示为原子核式结构模型的粒子散射图景图中实线表示粒子的运动轨迹。则关于粒子散射实验,下列说法正确的是(

A.图中大角度偏转的粒子的电势能先减小后增大

B.图中的粒子反弹是因为粒子与金原子核发生了碰撞

C.绝大多数粒子沿原方向继续前进说明了带正电的原子核占据原子的空间很小

D.根据粒子散射实验可以估算原子大小

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【题目】如图所示,滑轮本身的质量可忽略不计,滑轮轴O安在一根轻木杆B,一根轻绳AC绕过滑轮,A端固定在墙上,且绳保持水平,C端下面挂一个重物,BO与竖直方向的夹角为θ=45°,系统保持平衡。若保持滑轮的位置不变,改变θ角的大小,则滑轮轴受到木杆的弹力大小的变化情况是

A.θ角变小时,弹力变小

B.θ角变大时,弹力变小

C.无论θ角变大还是变小,弹力都变大

D.无论θ角变大还是变小,弹力都不变

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【题目】如图所示,质量均为的物体AB紧挨着放置在粗糙的水平面上,物体A的右侧连接劲度系数为的轻质弹簧,弹簧另一端固定在竖直墙壁上,开始时两物体压紧弹簧并恰好处于静止状态。现对物体B施加水平向左的拉力,使AB整体向左做匀加速运动,加速度大小为,直至BA分离。已知两物体与水平面间的动摩擦因数均为,两物体与水平面之间的最大静摩擦力均与滑动摩擦力相等,取重力加速度.求:

1)静止时,物体AB的弹力大小;

2)水平向左拉力的最大值;

3)物体AB开始分离时的速度。

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【题目】如图所示,一电荷量大小q=3×10-4 C的带电小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中O点.闭合电键S,小球静止时,细线与竖直方向的夹角α=37°.已知两板相距d=0.2m,电源电动势E=14V,内阻r=1Ω,电阻R1=4Ω,R2=6Ω,R3=3Ω,R4=10Ω,重力加速度g10m/s2.求:

(1)电源的输出功率及其效率;

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A.电子在A点的线速度小于在C点的线速度

B.电子在B点的加速度与在D点的加速度相同

C.电子由A运动到C的过程中电场力做负功,电势能增加

D.A点的电势高于B点的电势,因此A点的电势能高于B点的电势能

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B.(铀衰变为(镤要经过1衰变和2衰变

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【题目】中国面食种类繁多,其中刀削面堪称一绝,从同一位置依次削出三个小面条,分别落在水面上ABC三点,运动轨迹如图所示,忽略空气阻力的影响,小面条被削离面团后可视为平抛运动,假设三个小面条质量相等,下列说法正确的是

A.三个小面条被削离时速度相等

B.三个小面条速度的变化量相同

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