【题目】如图所示,以为圆心的圆周上有六个等分点a、b、c、d、e、f。等量正、负点电荷分别放置在a、d两处时,在圆心O处产生的电场强度大小为E。现改变a处点电荷的位置,使O点的电场强度改变,下列叙述正确的是( )
A. 移至b处,O处的电场强度大小减半,方向沿od
B. 移至c处,O处的电场强度大小不变,方向沿oe
C. 移至f处,O处的电场强度大小不变,方向沿oe
D. 移至e处,O处的电场强度大小减半,方向沿oc
【答案】D
【解析】试题分析:根据点电荷在0处电场强度的叠加,满足矢量合成的原理从而求出两个点电荷在O点产生的电场强度的大小,然后结合题目的要求,将负电荷的位置变化后,再由库仑定律和平行四边形定则合成即可.
因为移动前,两电荷在O点产生的合场强为E,等量正、负点电荷在O处的电场强度大小均为,方向都水平向右.当移至b处,两点电荷在该处的电场强度方向夹角为60°,O处的合电场强度大小,方向沿∠eOd的角平分线,故A错误;当移至c处,两点电荷在该处的电场强度方向夹角为120°,则O处的合电场强度大小为,方向由O指向e,故B错误;当移至f处,O处的合电场强度大小,方向沿∠dOc的角平分线,故C错误;当移至e处,两点电荷在该处的电场强度方向夹角为120°,O处的合电场强度大小,方向由O指向c,故D正确.
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【题目】如图所示,一平面框架与水平面成37°角,宽L=0.4m,上、下两端各有一个电阻R0=1Ω,框架的其他部分电阻不计,框架足够长.垂直于框平面的方向存在向上的匀强磁场,磁感应强度B=2T。ab为金属杆,其长度为L=0.4m,质量m=0.8kg,电阻r=0.5Ω,金属杆与框架的动摩擦因数μ=0.5。金属杆由静止开始下滑,直到速度达到最大的过程中,金属杆克服磁场力所做的功为W=1.5J。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8;g取10m/s2.求:
(1)ab杆达到的最大速度v.
(2)ab杆从开始到速度最大的过程中沿斜面下滑的距离.
(3)在该过程中通过ab的电荷量.
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【题目】如图所示,质量为 m 的小滑块静止在半径为 R 的半球体上, 它与半球体间的动摩擦因数为μ,它与球心连线跟水平地面的 夹角为θ,则小滑块
A. 所受摩擦力大小为mgsinθ
B. 所受摩擦力大小为 mgcosθ
C. 所受摩擦力大小为μmgsinθ
D. 对半球体的压力大小为mgsinθ
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【题目】如图所示,间距为L的光滑M、N金属轨道水平平行放置,ab是电阻为R0的金属棒,可紧贴导轨滑动,导轨右侧连接水平放置的平行板电容器,板间距为d,板长也为L,导轨左侧接阻值为R的定值电阻,其它电阻忽略不计。轨道处的磁场方向垂直轨道平面向下,电容器处的磁场垂直纸面向里,磁感应强度均为B。当ab以速度v0向右匀速运动时,一带电量大小为q的颗粒以某一速度从紧贴A板左侧平行于A板进入电容器内,恰好做匀速圆周运动,并刚好从C板右侧边缘离开。求:
(1)AC两板间的电压U;
(2)带电颗粒的质量m;
(3)带电颗粒的速度大小v。
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【题目】某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处与倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
(2)滑块C刚滑上传送带时的速度大小。
(3)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q
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【题目】如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极之间的电势差,现使A板带正电,B板带等量负电,且带电量不变,则下列说法正确的是( )
A. 将B板稍微向右移,静电计指针张角将变小
B. 若将B板稍微向上移,静电计指针张角将变小
C. 若将B板稍微向左移,静电计指针张角变小
D. 若将玻璃板插入两极板之间,静电计指针张角将变大
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【题目】如图所示的电路中,A、B是平行板电容器的两金属板。先将电键S闭合,等电路稳定后将S断开,并将B板向下平移一小段距离,保持两板间的某点P与A板的距离不变。则下列说法正确的是 ( )
A. 电容器的电容变小 B. 电容器内部电场强度变大
C. 电容器两极板电压变大 D. P点电势升高
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【题目】如图所示,停放在水平冰面上的冰车由质量为M,倾角为θ的斜面体改装而成,在斜面上轻放一质量为m的物块,不计物块与斜面、冰车与冰面之间的摩擦。
(1)释放物块后,在物块沿斜面向下运动的同时,冰车也在水平冰面上运动。请画出冰车受力的示意图,并根据示意图说明冰车由静止变为运动的原因(作图时冰车可视为质点)。
(2)若冰面上的人在车后方用水平方向的力推车,请分析下列两种可能情况:
a. 当力的大小为F1时,物块在斜面上滑动的同时冰车在冰面上保持静止,求F1和物块加速度的大小a1;
b. 当力的大小为F2时,物块和斜面保持相对静止一起加速运动,求F2和物块加速度的大小a2。
(3)第(1)问和第(2)问a所述的两种情况下,小物块对斜面压力的大小不同,分别记为FN1和 FN2,请对FN1和 FN2的大小关系作出猜想,并说明做出该种猜想的理由。
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【题目】利用打点计时器和小车来做“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示
(1)关于本实验的操作,下列说法中正确的是___________(填字母代号)
A.平衡摩擦力时,应将木板带滑轮一端适当垫高
B.砝码和砝码盘的总质量越大,实验误差越小
C.正确平衡摩擦力后,若改变小车质量重复实验时,则不需要再次平衡摩擦力
D.可以先释放小车再接通打点计时器的电源
(2)在探究加速度与力的关系的实验中,得出如图所示的a—F图线,发现图线既不过原点,又不是直线,其原因可能是____________(填字母代号)
A没有完全平衡摩擦力,且小车质量较大
B.平衡摩擦力过度,且小车质量较大
C.平衡摩擦力过度,砝码和砝码盘的总质量较大
D.没有完全平衡摩擦力,且砝码和砝码盘的总质量较大
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