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【题目】电源和一个水平放置的平行板电容器、三个电阻组成如图所示的电路。当开关S闭合后,电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态。现将开关S断开,则以下判断正确的是( )

A. 液滴仍保持静止状态

B. 液滴将向上运动

C. 电容器上的带电量将减为零

D. 电容器上的带电量将增大

【答案】BD

【解析】

试题开关闭合时,电容器两板间的电压等于电阻R2两端的电压,小于电源的电动势,当开关断开时,电路稳定时,电容器板间电压等于电源的电动势,分析液滴的运动情况,根据电压的变化,分析电容器的电量变化.

解:开关闭合时,电容器两板间的电压等于电阻R2两端的电压,小于电源的电动势.当开关断开时,电路稳定时,电路中没有电流,电容器板间电压等于电源的电动势,则知电容器板间电压增大,板间场强增大,液滴所受电场力增大,则液滴将向上运动.由于电容器的电压增大,由公式Q=CU可知,电容器上的带电量将增大.

故选BD

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,虚线是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的质点仅在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,PQ是轨迹上的两点,下列说法中正确的是

A三个等势面中,等势面a的电势最高

B带电质点一定是从P点向Q点运动

C带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小

D带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小

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【题目】如图所示,质量m10.3 kg的足够长的小车静止在光滑的水平面上,现有质量m20.2 kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v010m/s 从左端滑上小车,最后在车面上某

处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ0.5g10 m/s2.求:

1物块在车面上滑行的时间t

2摩擦力对小车的冲量和对小车做功

3要使物块不从小车右端滑出,车长至少多长?

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【题目】如图,竖直平面内的圆弧形光滑轨道半径为R=2.5m,其A端与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正上方。一个质量为m=0.5kg的小球在A点正上方P点由静止释放,自由下落至A点进入圆弧轨道,从B点平抛落到C点,已知OAC在一条直线上,且AC=R,重力加速度g=10m/s2,求:

1)小球过B点时,对轨道的作用力的大小和方向。

2PA的高度H

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【题目】如图所示,一轨道由半径为2m的四分之一竖直圆弧轨道AB和长度可以调节的水平直轨道BCB点平滑连接而成。现有一质量为0.2kg的小球从A点无初速度释放,经过圆弧上的B点时,传感器测得轨道所受压力大小为3.6N,小球经过BC段所受阻力为其重力的0.2倍,然后从C点水平飞离轨道,落到水平面上的P点,PC两点间的高度差为3.2m。小球运动过程中可以视为质点,且不计空气阻力。

1)求小球运动至B点的速度大小以及小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;

2)为使小球落点PB点的水平距离最大,求BC段的长度;

3)小球落到P点后弹起,与地面多次碰撞后静止。假设小球每次碰撞机械能损失75%,碰撞前后速度方向与地面的夹角相等。求小球从C点飞出后静止所需的时间。

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【题目】如图所示,球网上沿高出桌面H,网到桌边的距离为L.某人在乒乓球训练中,从左侧处,将球沿垂直于网的方向水平击出,球恰好通过网的上沿落到右侧桌边缘.设乒乓球的运动为平抛运动.则乒乓球(  )

A. 在空中做变加速直线运动

B. 在水平方向做匀加速直线运动

C. 在网的右侧运动的时间是左侧的2

D. 击球点的高度是网高的2

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【题目】如图,在竖直平面内由 圆弧AB 圆弧BC组成的光滑固定轨道,两者在最低点B平滑连接。AB弧的半径为RBC弧的半径为 一小球在A点正上方与A相距 处由静止开始自由下落,经A点沿圆弧轨道运动。

1)求小球在BA两点的动能之比;

2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C点。

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【题目】设行星绕太阳的运动是匀速圆周运动,各行星离太阳由近及远顺序依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。金星自身的半径是火星的n倍,质量为火星的k倍,不考虑行星自转的影响,则( )

A. 金星表面的重力加速度是火星的 B. 金星的第一宇宙速度是火星的

C. 金星绕太阳运动的加速度比火星小 D. 金星绕太阳运动的周期比火星大

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【题目】一定质量的理想气体

A.先等压膨胀,再等容降温,其压强必低于起始压强

B.先等温膨胀,再等压压缩,其体积必小于起始体积

C.先等容升温,再等压压缩,其温度有可能等于起始温度

D.先等容加热,再绝热压缩,其内能必大于起始内能

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