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【题目】如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷t=0时,甲静止,乙以6 m/s的初速度向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示.则由图线可知

A. 两点电荷的电性一定相反

B. t3时刻两点电荷的电势能最大

C. 0~t2时间内,两点电荷间的静电力先增大后减小

D. 0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小

【答案】C

【解析】A、由图像看出,甲从静止开始与乙同向运动,说明甲受到了乙的排斥力作用,则知两电荷的电性一定相同.A错误.
B、由于甲乙之间是排斥力,所以当甲乙之间的距离减小时说明电场力做负功,电势能增大,结合图像可知在t1时电势能由最大值B错误

C、图像包围的面积代表甲乙走过的位移,从图像上可以看出在0~t2时间内甲乙之间的距离先减小后增大,所有静电力先增大后减小,故C正确

D、0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能先减小后反向增大,故D错误

故选C

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一交流发电机的线圈在匀强磁场中匀速转动,线圈匝数N100,线圈电阻r3 Ωabcd0.5 mbcad0.4 m,磁感应强度B0.5 T,电阻R311 Ω,当线圈以n300 r/min的转速匀速转动时.求:

(1)感应电动势的最大值;

(2)t0时线圈在图示位置,写出此交变电流电动势瞬时值表达式;

(3)此电压表的示数是多少?

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【题目】如图甲所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场;已知线圈的匝数n=100匝,总电阻r=1.0Ω,所围成矩形的面积S=0.040m2,小灯泡的电阻R=9.0Ω,磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,求:

1)小灯泡消耗的电功率;

2)在磁感应强度变化的0-时间内,通过小灯泡的电荷量

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【题目】位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如右图所示,ab、cd分别是正方形两条边的中垂线,O点为中垂线的交点,P、Q分别为cd、ab上的点,且OP<OQ. 则下列说法正确的是

A. P、O两点的电势关系为

B. P、Q两点电场强度的大小关系为EQ<EP

C. 若在O点放一正点电荷则该正点电荷受到的电场力不为零

D. 若将某一负电荷由P点沿着图中曲线PQ移到Q电场力做负功

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【题目】太阳系八大行星几乎是在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,当地球恰好运行到土星和太阳之间,且三者几乎成一条直线的现象,天文学称为土星冲日,据报道,土星最近一次冲日是在2017615日。已知土星绕太阳运动的轨道半径为地球绕太阳运动的轨道半径的9 5倍,则下列判断正确的是

A. 土星绕太阳运行速度约为地球绕太阳运行速度的三倍

B. 2018年会再次出现土星冲日现象

C. 土星绕太阳公转周期约为三年

D. 土星相邻两次冲日的时间间隔小于一年

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【题目】201712260344分,我国成功将遥感三十号03组卫星发射升空,并进入高度约为500 km的预定轨道。下列有关说法中正确的是( )

A. 该卫星的发射速度一定等于7.9 km/s

B. 该卫星的周期一定小于24 h

C. 该卫星的速率一定大于同步卫星的速率

D. 相同时间内该卫星与地球的连线扫过的面积一定等于同步卫星与地球的连线扫过的面积

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【题目】一列简谐横波沿x轴负方向传播,图1是该横波t=0时的波形图,图2是介质中某质点的振动图像,则图2描述的可能是

1 2

A. x=3m处质点的振动图像 B. x=2m处质点的振动图像

C. x=1m处质点的振动图像 D. x=0处质点的振动图像

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【题目】如图所示,一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从圆弧ABCA点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机被能损失)。已知圆弧的半径R=0.6m, =60°,小球到达A点时的速度vA=8m/sg10m/s2,:

(1)小球做平抛运动的初速度v0

(2)P点与A点的高度差

(3)小球刚好能到达圆弧最高点C,求此过程小球克服摩擦力所做的功。

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【题目】如图所示,在xOy平面内,以O′(0,R)为圆心,R为半径的圆内有垂直平面向外的匀强磁场,x轴下方有垂直平面向里的匀强磁场,两区域磁感应强度大小相等.第四象限有一与x轴成45°角倾斜放置的挡板PQ,P,Q两点在坐标轴上,且O,P两点间的距离大于2R,在圆形磁场的左侧0<y<2R的区间内,均匀分布着质量为m,电荷量为+q的一簇带电粒子,当所有粒子均沿x轴正向以速度v射入圆形磁场区域时,粒子偏转后都从O点进入x轴下方磁场,结果有一半粒子能打在挡板上.不计粒子重力,不考虑粒子间相互作用力.求:

(1)磁场的磁感应强度B的大小;

(2)挡板端点P的坐标;

(3)挡板上被粒子打中的区域长度.

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