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【题目】图为静电除尘器除尘机理的示意图。尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的。下列表述正确的是
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A. 到达集尘极的尘埃带正电荷
B. 电场方向由集尘极指向放电极
C. 带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同
D. 同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大
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【题目】如图所示,一水平面内的半圆形玻璃管,内壁光滑,在两管口分别固定带正电的点电荷Q1、Q2,管内靠近Q1处有一带正电的小球(带电量很小),小球由静止开始释放,经过管内b点时速度最大,经过a、c两点时速度的大小相等,整个运动过程中小球的电荷量保持不变。下面关于a、c两点的电势及b点场强的判断正确的是:( )
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A. φa=φc
B. φa>φc
C. b点的场强为E1
D. b点的场强为E2
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【题目】一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动,F随时间t变化的图线如图所示,则:( )
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A. t=1s时物块的速率为1m/s
B. t=2s时物块的动量大小为4kg·m/s
C. t=3s时物块的动量大小为5kg·m/s
D. t=4s时物块的速度为零
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【题目】如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F的作用下做匀速圆周运动。若小球运动到P点时,拉力F发生变化,下列关于小球运动情况的说法不正确的是( )
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A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹
做离心运动
B.若拉力突然变小,小球可能沿轨迹
做离心运动
C.若拉力突然变小,小球可能沿轨迹
做离心运动
D.若拉力突然变大,小球可能沿轨迹
做向心运动
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【题目】如图所示,长1m的细绳系于悬点O点,小球被锁定在细绳末端,图中为37°,O点于正下方地面上的P点距离为3m。现将小球从静止释放,当小球运动到最低点Q时,解除锁定。已知小球的质量为1kg,不计空气阻力(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)小球运动到Q点时的速度大小;
(2)小球运动到Q点,解除锁定前瞬间细绳的拉力大小;
(3)现仅改变细绳长度,且仍在Q点解除锁定,求小球落地点与P点的最大距离。
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【题目】如图所示,光滑绝缘的水平桌面上,固定着一个带电荷量为+Q的小球P。带电荷量分别为-q和+2q的小球M和N。由绝缘细杆相连,静止在桌面上。P与M相距L,[学科 网P、M和N视为点电荷。下列说法正确的是
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A. M与N的距离大于L
B. P、M和N在同一直线上
C. 在P产生的电场中,M、N处的电势相同
D. M、N及细杆组成的系统所受合外力为零
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【题目】如图甲所示,光滑绝缘水平面上有一沿水平方向的电场,MN是其中的一条直线,线上有A、B、C三点.一带电量为+2×10-3C、质量为1×10-3kg的小物块从A点静止释放,沿MN作直线运动,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处的切线斜率最大(图中标出了该切线),C点处的切线平行于t轴,运动过程中小物块电量保持不变,则下列说法中正确的是
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A. AB两点电势差UAB=-4V
B. B点为AC间电场强度最大的点,场强大小E=1V/m
C. 由A到C的过程中小物块的电势能先减小后变大
D. 小物块从B点到C点电场力做的功W=10-2J
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【题目】如图所示,用起电机使金属球A带上正电,靠近验电器B,则( )
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A. 验电器金箔不张开,因为球A没有和B接触
B. 验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了正电
C. 验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了负电
D. 验电器金箔张开,因为验电器下部箔片都带上了正电
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【题目】如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平地面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落, 如此反复过程中弹簧的弹力大小F随时间t的变化关系如图乙所示。不计空气阻力,则( )
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A.t1时刻小球的速度最大
B.t2时刻小球所受合力为零
C.以地面为零重力势能面,t1和t3时刻小球的机械能相等
D.以地面为零重力势能面,t1至t3时间内小球的机械能先减小后增加
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【题目】如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,电阻不计,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上。现有一质量为m、有效电阻为r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度
时,运动的位移为x,则( )
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A.在此过程中金属杆的速度均匀增加
B.金属杆下滑的最大速度![]()
C.在此过程中流过电阻R的电荷量为![]()
D.在此过程中电阻R产生的焦耳热为![]()
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