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【题目】如图所示,虚线 a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的电荷仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,关于P、Q两点比较可得(

A. 三个等势面中,c的电势最高

B. 带电电荷通过P点时的电势能较小

C. 带电电荷通过Q点时的动能较小

D. 带电电荷通过P点时的加速度较小

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【题目】如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为37°,已知BC高度差h=5mg=10m/s2,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )

A. 小球甲作平抛运动的初速度大小为6m/s

B. AB两点高度差为3.2m

C. 小球甲到达C点所用时间为0.8s

D. 两小球在C点时重力的瞬时功率相等

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【题目】如图所示,一木板B放在水平地面上,木块A放在木板B的上面,木块A的右端通过弹簧测力计固定在竖直墙壁上.用力F向左拉木板B,使它以速度v运动,这时木块A静止,弹簧测力计的示数为F.下列说法中正确的是(  )

A. 木板B受到的滑动摩擦力等于F

B. 地面受到的滑动摩擦力等于F

C. 若木板B2v的速度运动,木块A受到的滑动摩擦力等于2F

D. 若用力2F拉木板B,木块A受到的滑动摩擦力等于F

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【题目】如图所示,A、B、C三球质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接。倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,开始系统处于静止状态。在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是(

A. A球的受力情况未变,加速度为零

B. C球的加速度沿斜面向下,大小为g

C. A、B之间杆的拉力大小为

D. A、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为

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【题目】为了迎接太空时代的到来,美国国会通过一项计划:在2050年前建造成太空升降机,就是把长绳的一端搁置在地球的卫星上,另一端系住升降机,放开绳,升降机能到达地球上,科学家可以控制卫星上的电动机把升降机拉到卫星上。已知地球表面的重力加速度g=10 m/s2,地球半径R=6 400 km,地球自转周期为24 h。某宇航员在地球表面测得体重为800 N,他随升降机垂直地面上升,某时刻升降机加速度为10 m/s2,方向竖直向上,这时此人再次测得体重为850 N,忽略地球公转的影响,根据以上数据(  )

A. 可以求出升降机此时所受万有引力的大小

B. 可以求出升降机此时距地面的高度

C. 可以求出此时宇航员的动能

D. 如果把绳的一端搁置在同步卫星上,可知绳的长度至少有多长

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【题目】如图所示,为表示竖立放在场强为的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的部分是半径为的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切为水平轨道的一点,而且,把一质量、带电的小球,放在水平轨道的点上面由静止开始被释放后,在轨道的内侧运动.()求:

(1)它到达点时的速度是多大?

(2)它到达点时对轨道压力是多大?

(3)小球所能获得的最大动能是多少?

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【题目】一根轻质细线将2个薄铁垫圈A、B连接起来,一同学用手固定B,此时A、B间距为3L,距地面为L.如图所示,由静止释放A、B,不计空气阻力,从开始释放到A落地历时t1,A落地前瞬间速率为v1,从A落地到B落在A上历时t2,B落在A上前瞬间速率为v2,则(  )

A. t1:t2=2:1 B. t1:t2=1:1 C. v1:v2=1:2 D. v1:v2=1:3

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【题目】如图所示,水平光滑长杆上套有一物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的轻绳一端连接Q,另一端悬挂一物块P。设轻绳的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小。现将PQ由静止同时释放,关于PQ以后的运动下列说法正确的是(  )

A. θ=60°时,PQ的速度之比是∶2

B. θ=90°时,Q的速度最大

C. θ90°增大的过程中绳上的物块P的速度先增大后减小

D. θ从很小增至θ=90°P减少的重力势能大于Q增加的动能

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【题目】一匀强电场,场强方向是水平的(如图),一个质量为的带电量为的带正电的小球,从点出发,初速度的大小为,在电场力和重力作用下,恰好能沿与场强的反方向成角的直线运动.求:

(1)电场强度的大小.

(2)小球运动到最高点的时间.

(3)小球运动最最高点与出发点点的电势差是多少?

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【题目】一束电子流在经U5 000 V的加速电压加速后,在距两极板等距离处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示.若两板间距d1.0 cm,板长l5.0 cm,那么要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?

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同步练习册答案