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【题目】如图所示,有一带电粒子贴着 A板内侧沿水平方向射入 A、B两板间的匀强电场,当 A、B 板间电压为 U1 时,带电粒子沿轨迹从两板正中间飞出;当 A、B两板间电压为 U2 时,带电粒子沿轨迹落到 B板中间 设粒子两次射入 电场的水平速度之比为 2:1,则两次电压之比为 ( )

A. U1 :U2=1 :2 B. U1 :U2=1 :1

C. U1 :U2=1 :4 D. U1 :U2=1 :8

【答案】A

【解析】

带点粒子在电场中做类平抛运动,将合运动沿着平行平板和垂直平板方向正交分解,有:x=v0t,加速度为:,联立可得:,联立可得:据题有:初速度v0之比为2:1,水平位移x之比为2:1,竖直位移y之比为1:2,代入上式解得:,故A正确,BCD错误。

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【题目】美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量。如图所示,平行板电容器两极板MN相距d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带正电。现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k,则 (  )

A. 油滴带负电

B. 油滴带电荷量为

C. 电容器的电容为

D. 将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动

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【题目】截面积为0.2m2的100匝圆形线圈A处在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里,如图所示,磁感应强度正按=0.02T/s的规律均匀减小,开始时S未闭合。R1=4Ω,R2=6Ω,C=30F,线圈内阻不计。求:

(1)S闭合后,通过R2的电流大小;

(2)S闭合后一段时间又断开,则S切断后通过R2的电量是多少?

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【题目】古代的水车可以说是现代水力发电机的鼻祖。如图为一个简易的冲击式水轮机的模型,水流自水平的水管流出,水流轨迹与下边放置的轮子边缘相切,水冲击轮子边缘上安装的挡水板,可使轮子连续转动。当该装置工作稳定时,可近似认为水到达轮子边缘时的速度与轮子边缘的线速度相同。调整轮轴O的位置,使水流与轮边缘切点对应的半径与水平方向成θ37°角。测得水从管口流出速度v03m/s,轮子半径R0.1m。不计挡水板的大小。取重力加速度g10m/s2sin37°0.6cos37°0.8求:

1)轮子转动角速度ω

(2)水管出水口距轮轴O水平距离l和竖直距离h

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【题目】目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破。为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶。测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm。设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是

A. 关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒

B. 关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零

C. 上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于

D. 上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于

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【题目】如图所示,图甲为质点ab做直线运动的位移一时间图象,图乙为质点cd做直线运的速度一时间图象,由图可知( )

A. t1时刻ab两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇

B. t1时刻cd两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇

C. t1t2时间内,bd两个质点的运动方向发生了改变

D. t1t2时间内,ad两个质点的速率先减小后增大

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【题目】某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法错误的是

A.粒子必定带正电荷

B.粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度

C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度

D.粒子在M点的动能小于它在N点的动能

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【题目】在发射卫星的过程中,卫星首先从低轨道进入椭圆轨道Ⅰ,然后在 Q 点通过改变卫星速度,让卫星进入高轨道轨道Ⅱ。则(

A. 该卫星的发射速度必定小于 11.2km/s

B. 卫星在 Q 点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ

C. 卫星在轨道Ⅱ上的运行速度大于 7.9km/s

D. 在轨道Ⅰ上,卫星在 P 点的速度大于在 Q 点的速度

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【题目】一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内abc三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V17V26V。下列说法

A.电场强度的大小为2.5V/cm

B.坐标原点处的电势为1V

C.电子在a点的电势能比在b点的高7eV

D.电子从c点运动到b点,电场力做功为9eV

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