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【题目】如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示。t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为g。关于微粒在时间内运动的描述,正确的是

A. 末速度大小为 B. 末速度沿水平方向

C. 重力势能减少了 D. 克服电场力做功为

【答案】BC

【解析】0~时间内微粒匀速运动,则有:qE0=mg,内,微粒做平抛运动,下降的位移~T时间内,微粒的加速度 ,方向竖直向上,微粒在竖直方向上做匀减速运动,T时刻竖直分速度为零,所以末速度的方向沿水平方向,大小为v0,故A错误,B正确.微粒在竖直方向上向下运动,位移大小为d,则重力势能的减小量为mgd,故C正确.在内和~T时间内竖直方向上的加速度大小相等,方向相反,时间相等,则位移的大小相等,为d,整个过程中克服电场力做功为,故D错误.故选:BC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直放置,A与圆心O等高,B为轨道的最低点,该圆弧轨道与一粗糙直轨道CD相切于COCOB的夹角为53°一质量为m的小滑块从P点由静止开始下滑,PC间距离为R,滑块在CD上滑动摩擦阻力为重力的0.3倍。sin53°= 0.8cos53°= 0.6)求:

(1) 滑块从P点滑至B点过程中,重力势能减少多少?

(2) 滑块第一次经过B点时所受支持力的大小;

(3) 为保证滑块不从A处滑出,PC之间的最大距离是多少?

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【题目】图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与R10 Ω的电阻连接,与电阻R并联的交流电压表为理想电表,示数是10 V。图乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的图像,则(  )

A. 电阻R上的热功率为20 W

B. 0.02 sR两端的电压瞬时值为零

C. R两端的电压u随时间t变化的规律是u10cos 100πt(V)

D. 通过R的电流i随时间t变化的规律是icos 50πt(A)

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【题目】伏安法测电阻有两种方法:电流表内接法和电流表外接法,这两种方法测量结果都有误差,内接法测量值比真实值偏________,外接法测量值比真实值偏________。(填“大”或“小”)

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【题目】如图所示,长度为L0.2m、电阻r0.3Ω、质量m0.1kg的金属棒CD,垂直跨接在位于水平面上的两条平行光滑的金属导轨上,导轨间距离也为L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计。导轨左端接有R0.5Ω的电阻,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过导轨平面,磁感强度B4T。现以水平向右的恒定外力F使金属棒右移,当金属棒以v2m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,求:

1)电路中理想电流表和与理想电压表的示数;

2)拉动金属棒的外力F的大小。

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【题目】如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形绝缘金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上,金属线框的一边ab与磁场的边界MN重合.在力F作用下金属线框由静止开始向左运动,在5.0s内从磁场中拉出.测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示.已知金属线框的总电阻为R=4.0Ω

1)试判断金属线框从磁场中拉出的过程中,线框中的感应电流方向?

2t=2.0s时,金属线框的速度?

3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?

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【题目】如图所示,一直角三棱镜放置在真空中,其截面三角形的斜边BC的长度为d ,—束单色光从AB侧面的中点垂直AB且平行AC入射。若三棱镜的折射率为,∠C=30°,单色光在真空中的传播速度为c,求:

①该单色光第一次从棱镜射入真空时的折射角。

②该单色光从进入棱镜到第一次从棱镜射出所经历的时间。

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【题目】科学在不断积累中实现了超越,在下列世界近代科学家的关系中错误的一项是

A. 伽利略——推翻了亚里士多德的学说

B. 牛顿——认真研究伽利略的自由落体定律

C. 爱因斯坦——继承和发展了牛顿力学

D. 普朗克——推广了爱因斯坦的量子假说

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【题目】(14分)一水平薄木板(厚度不计)的质量M=100Kg,静止在水平路面上,一质量m=50Kg的物块(可视为质点)置于木板上,它到木板左端的距离l=1.0m,物块与木板、木板和路面及物块与路面间的动摩擦因数均为=0.2,现对木板施一水平向右的恒力,始终作用于木板上,使其向右行驶,物块从板上滑落。已知物块刚离开木板时,木板向右行驶的距离x=2.0m,取g=10m/s2,

求:(1)物块刚要离开木板时木板的速度?

(2)物块在路面上停止滑动时距木板左端的水平距离是多少?

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