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【题目】如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=L,ad=bc=2L,电场线与矩形所在的平面平行。已知a点电势为20 V,b点电势为24 V,d点电势为12 V。一个质子从b点以速度v0射入此电场,入射方向与bc成45°角,一段时间后经过c点。不计质子的重力。下列判断正确的是
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A. c点电势高于a点电势
B. 场强的方向由b指向d
C. 质子从b运动到c所用的时间为![]()
D. 质子从b运动到c,电场力做功为8eV
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【题目】如图a所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触,B物块质量为2kg。现解除对弹簧的锁定,在A离开挡板后,B物块的v
t图如图b所示,则可知( )
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A. 在A离开挡板前,A、B系统动量守恒
B. 在A离开挡板前,A、B与弹簧组成的系统机械能守恒,之后不守恒
C. 弹簧锁定时其弹性势能为9J
D. A的质量为1kg,在A离开挡板后弹簧的最大弹性势能为3J
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【题目】工地上安装了一种全自动升降机模型,用电动机通过钢丝绳拉着升降机由静止开始匀加速上升,已知升降机的质量为m,当升降机的速度为v1时,电动机的有用功率达到最大值P,以后电动机保持该功率不变,直到升降机以最大速度v2匀速上升为止,假设整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力,重力加速度为g。有关此过程下列说法正确的是
A. 钢丝绳的最大拉力为![]()
B. 升降机的最大速度![]()
C. 钢丝绳的拉力对升降机所做的功等于升降机克服重力所做的功
D. 升降机速度由v1增大至v2的过程中,钢丝绳的拉力不断减小
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【题目】如图所示,波源S在t=0时刻从平衡位置开始向上运动,形成向左右两侧传播的简谐横波。S、a、b、c、d、e和a′、b′、c′是沿波传播方向上的间距为1m的9个质点,t=0时刻(除S外)均静止于平衡位置。已知波的传播速度大小为1m/s,当t=1s时波源S第一次到达最高点,则在t=4s到t=4.6s这段时间内,下列说法中正确的是( )
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A. 质点c的加速度正在增大
B. 质点a的速度正在减小
C. 质点b的运动方向向上
D. 质点c′的位移正在减小
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【题目】如图所示,边长为L的等边三角形ABC为两有界匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场(足够大)方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B.把粒子源放在顶点A处,它将沿∠A的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带负电的粒子(粒子重力不计).则下列说法正确的是( )
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A. 若v0=
,则粒子第一次到达C点所用的时间为![]()
B. 若v0=
,则粒子第一次到达C点所用的时间为![]()
C. 若v0=
,则粒子第一次到达B点所用的时间为![]()
D. 若v0=
,则粒子第一次到达B点所用的时间为![]()
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【题目】x轴上有两个点电荷Q1和Q2 ,Q1和Q2之间连线上各点电势的高低如图中曲线所示(AP<PB),取无穷远处为电势零点,下列说法中正确的是( )
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A. Q1和Q2带异种电荷
B. Q1的带电量电荷量一定大于Q2的带电电荷量
C. 同一个点电荷在AP之间所具有的电势能比在BP间大
D. 带电体在P点处所受的电场力为零
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【题目】如图所示,虚线a、b和c 是某点电荷电场中的三个等势面,它们的电势分别为
、
和
,一带正电的粒子射入电场中只受电场力作用,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知
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A. ![]()
B. ![]()
C. 粒子从K到L的过程中,电势能增加
D. 粒子从L到M的过程中,动能减小
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【题目】如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,电源负极接地,a处有一带电量非常小的固定点电荷.S是闭合的。φa表示a点的电势,F表示点电荷受到的电场力.现将电容器的B板向下稍微移动,使两板间的距离增大。则
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A. φa变大,F变大 B. φa变大,F变小
C. φa不变,F不变 D. φa不变,F变小
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【题目】如图所示,空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的方向竖直向下,磁场方向水平(图中垂直于纸面向里),一带电液滴P恰好处于静止状态,则下列说法正确的是( )
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A. 若撤去电场,P可能做匀加速直线运动
B. 若撤去磁场,P可能做匀加速直线运动
C. 若给P一初速度,P可能做匀加速直线运动
D. 若给P一初速度,P可能做顺时针方向的匀速圆周运动
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【题目】如图所示,沿水平方向做匀变速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向的夹角θ=37°,小球和车厢相对静止,小球的质量为1 kg (sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10 m/s2)。求:
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(1)车厢运动的加速度并说明车厢的运动情况;
(2)悬线对小球的拉力大小。
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