如图5所示,平行板电容器的两个极板竖直放置,并接直流电源。若一带电粒子恰好能沿图中轨迹穿过电容器,a到c是直线,由于电极板边缘效应,粒子从c到d是曲线,重力加速度为g,则该粒子( )
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图5
A.在ac段受重力与电场力平衡并做匀速运动,cd段电场力大于重力
B.a到c匀加速直线运动,加速度是g/cos θ
C.a至d重力势能减小,电势能增加
D.a至d粒子所受合力一直沿轨迹的切线方向
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某行星自转周期为T,赤道半径为R,研究发现若该行星自转角速度变为原来两倍将导致该星球赤道上物体将恰好对行星表面没有压力,已知万有引力常量为G,则以下说法中正确的是( )
A.该行星质量为M=![]()
B.该星球的同步卫星轨道半径为r=
R
C.质量为m的物体对行星赤道地面的压力为FN=![]()
D.环绕该行星作匀速圆周运动的卫星线速度必不大于7.9 km/s
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如图12所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53°的光滑斜面上。一长为L=9 cm的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m=1 kg的小球,将细绳拉至水平,使小球在位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断。之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5 cm。(g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:
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图12
(1)细绳受到的拉力的最大值;
(2)D点到水平线AB的高度h;
(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep。
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如图4所示,三个点电荷q1、q2、q3在一条直线上,q2和q3的距离为q1和q2距离的两倍,每个点电荷所受静电力的合力为零,由此可以判定,三个点电荷的电荷量之比q1∶q2∶q3为( )
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图4
A.(-9)∶4∶(-36) B.9∶4∶36
C.(-3)∶2∶(-6) D.3∶2∶6
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悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个质量为m、带电量为-q的小球,若在空间加一匀强电场,则小球静止时细线与竖直方向夹角为θ,如图11所示,求:
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图11
(1)所加匀强电场场强最小值的大小和方向;
(2)若在某时刻突然撤去电场,当小球运动到最低点时,小球对细线的拉力为多大。
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A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下沿电场线从A运动到B,其电势能Ep随位移s变化的规律如图10所示。设A、B两点的电场强度分别为EA和EB,电势分别为φA和φB。则( )
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图10
A.EA=EB B.EA<EB
C.φA>φB D.φA<φB
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如图6所示,在绝缘平面上方存在着足够大的水平向右的匀强电场,带正电的小金属块以一定初速度从A点开始沿水平面向左做直线运动,经L长度到达B点,速度变为零。此过程中,金属块损失的动能有
转化为电势能。金属块继续运动到某点C(图中未标出)时的动能和A点时的动能相同,则金属块从A开始运动到C整个过程中经过的总路程为( )
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图6
A.1.5L B.2L
C.3L D.4L
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如图所示,匀强磁场方向水平向里,匀强电场方向竖直向下,有一正离子(不计重力),恰能以某一速度沿直线从左向右水平飞越此区域,则( )
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| A. | 若电子以同样速度从右向左飞入,电子将沿直线运动 |
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| B. | 若电子以同样速度从右向左飞入,电子将向上偏转 |
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| C. | 若电子以同样速度从右向左飞入,电子将向下偏转 |
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| D. | 若电子以同样速度从左向右飞入,电子也沿直线运动 |
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用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图。则这两种光
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A. 照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大
B. 从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大
C. 通过同一装置发生双缝干涉,b光的相邻条纹间距大
D. 通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大
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