如图所示,半径为R的均匀带正电薄球壳,壳内的电场强度处处为零,其球心位于坐标原点0,一带正电的试探电荷靠近球壳表面处由静止释放沿坐标轴向右运动。下列关于坐标轴上某点电势
.试探电荷在该点的动能Ek与离球心距离z的关系图线,可能正确的是
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【知识点】 电场强度;电势.I1
【答案解析】 A 解析: AB、带电金属球是一个等势体,所以0-R的电势不变;顺着电场线电势降低,且E=
,随着x的增大,E减小,则φ-x图象切线的斜率减小,故A正确,B错误.CD、在球壳内,场强处处为零,试探电荷不受电场力,其动能不变;在球壳外,取一段极短距离内,认为库仑力不变,设为F,根据动能定理得:△Ek=F△r 则得:F=
,根据数学知识得知:F=
等于Ek-r图象上切线的斜率,由库仑定律知r增大,F减小,图象切线的斜率减小,故C、D错误.故选:A.
【思路点拨】带电金属球是一个等势体,顺着电场线电势降低.试探电荷的动能Ek与离开球心的距离r的关系根据动能定理分析.本题的关键是运用微元法,根据动能定理列式,分析图象的斜率的意义,即可解答.
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一矩形金属框架与水平面成
=37°角,宽L =0.4m,上、下两端各有一个电阻R0 =2Ω,框架的其他部分电阻不计,框架足够长,垂直于金属框平面的方向有一向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.ab为金属杆,与框架良好接触,其质量m=0.1Kg,电阻r=1.0Ω,杆与框架的动摩擦因数μ=0.5.杆由静止开始下滑,在速度达到最大的过程中,上端电阻R0产生的热量Q0=0. 5J.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)ab杆的最大速度;
(2)从开始到速度最大的过程中ab杆沿斜面下滑的距离;
(3)从开始到最大速度的过程中通过上端电阻R0的电量.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示,物体原静止在水平面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,最大静摩擦略大于滑动摩擦力,其加速度a随外力F变化的图象如图乙所示。根据图乙中所标出的数据可计算出( )
A.物体的质量2kg
B.物体的质量0.5kg
C.物体与水平面间的动摩擦因数0.3
D.物体与水平面间的动摩擦因数0.35
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科目:高中物理 来源: 题型:
某物理兴趣小组为获得当地重力加速度值,设计了如下实验,并进行了系列探究过程,假设你也是其中一员,请补充完整横线部分内容:
(1)操作过程:
① 将打点计时器固定在铁架台上,如图所示;
② 将接有重物的纸带沿竖直方向穿过打点计时器的限位孔;
③ 先________,再释放纸带;
④ 获得点迹
清晰的几条纸带
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(2)探究过程:其中一条纸带的点迹及数据如图所示.(图中直尺的单位为cm,点O为纸带上记录到的第一点,点A、B、C、D…依次表示点O以后连续的各点.已知打点计时器每隔T =0.02 s打一个点)
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① 小组成员量出DF间的距离为3.60 cm,计算出打点计时器打下点E时的速度vE= _______m/s;
② 小组成员量出FH间的距离为5.20 cm,计算出打点计时器打下点G时的速度vG=_______ m/s;
③ 利用
得出g=________m/s2;
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科目:高中物理 来源: 题型:
我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星-500”的实验活动。假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的
,质量是地球质量的
。已知引力常量为G,地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,下列说法正确的是
A.火星的密度为![]()
B.火星表面的重力加速度是![]()
C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为![]()
D.王跃以与在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一块上、下表面平行的玻璃砖的厚度为L,玻璃砖的折射率
,若光从上表面AB射人的入射角
,光在真空中的光速为c,则
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A.折射角![]()
B.光在玻璃中传播的时间为![]()
C.光在玻璃中传播的时间为![]()
D.改变入射角i,光在下表面CD可能发生全发射
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在竖直边界线0,02左侧空间存在一竖直向下的匀强电场。电场强度E=100N/C,电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面AB,其倾角为30。,A点距水平地面的高度为h=4m。BC段为一粗糙绝缘平面.其长度为
。斜面AB与水平面BC由一段极端的光滑小圆弧连接(图中未标出),竖直边界线
右侧区域固定一半径为R=0.5m的半圆形光滑绝缘轨道,CD为半圆形光滑绝缘轨道的直径,C、D两点紧贴竖直边界线
,位于电场区域的外部(忽略电场对0,O?右侧空间的影响)。现将一个质量为x=lkg,带电荷量为q=0.1C的带正电的小球(可视为质点)在A点由静止释放,且该小球与斜面AB和水平BC间的动摩擦因数均为
。求:
(1)小球经过C点时的速度大小5
(2)小球经过D点时对轨道的压力大小5
(3)小球落地点距离C点的水平距离。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一位质量为 m = 65 kg的特技演员,在进行试镜排练时,从离地面高 h1=6 m高的楼房窗口跳出后竖直下落,若有一辆平板汽车正沿着下落点正下方所在的水平直线上,以v0= 6 m/s的速度匀速前进.已知该演员刚跳出时,平板汽车恰好运动到其前端距离下落点正下方3 m处,该汽车车头长2 m,汽车平板长4.5 m,平板车板面离地面高 h2 =1 m,人可看作质点,g取10 m/s2,人下落过程中未与汽车车头接触,人与车平板间的动摩擦因数μ=0.2。问:
(1)人将落在平板车上距车尾端多远处?
(2)假定人落到平板上后立即俯卧在车上不弹起,司机同时使车开始以大小为 a车 =4 m/s2的加速度做匀减速直线运动,直至停止,则人是否会从平板车上滑下?
(3)人在货车上相对滑动的过程中产生的总热量Q为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,实线为t1=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向运动,虚线为t2=0.01 s时的波形图.
①确定波沿x轴方向传播.
②已知周期T>0.01 s.求波速.
③已知周期T<0.01 s.求波速
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