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如图所示,平行板电容器AB两极板水平放置,A在上方,B在下方,现将其和二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,二极管具有单向导电性,一带电小球沿AB 中心水平射入,打在B极板上的N点,小球的重力不能忽略,现通过上下移动A板来改变两极板AB间距(两极板仍平行),则下列说法正确的是 ( )
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A.若小球带正电,当A B间距增大时,小球打在N的右侧
B.若小球带正电,当A B间距减小时,小球打在N的左侧
C.若小球带负电,当A B间距减小时,小球可能打在N的右侧
D.若小球带负电,当A B间距增大时,小球可能打在N的左侧
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如图所示的直角坐标系中,在直线x=-2l0到y轴区域内存在着两个大小相等、方向相反的有界匀强电场,其中x轴上方的电场方向沿y轴负方向,x轴下方的电场方向沿y轴正方向。在电场左边界上A(-2l0,l0)到C(-2l0,0)区域内,连续分布着电荷量为+q、质量为m的粒子。从某时刻起由A点到C点间的粒子,依次连续以相同的速度v0沿x轴正方向射入电场。若从A点射入的粒子,恰好从y轴上的
(0,l0)沿x轴正方向射出电场,其轨迹如图。不计粒子的重力及它们间的相互作用。
(1)求匀强电场的电场强度E;
(2)求在AC间还有哪些位置的粒子,通过电场后也能沿x轴正方向运动?
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当物体受到一个方向与运动方向相同、而大小越来越小的力作用时,物体的运动情况是:
A.加速度越来越小,速度越来越小
B.加速度越来越小,速度越来越大
C.当力减小到零时,加速度为零
D.当力减小到零时,速度最大
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如图是一个自制水平加速度计,其构造是:一根轻杆,下端固定一个小球,上端装在水平轴O上,杆可在竖直平面内左右摆动,用硬纸作为表面,放在杆摆动的平面上,并刻上刻度,可以直接读出加速度的大小和方向。使用时加速度计右端朝汽车前进的方向。硬纸上刻度线b在经过O点的竖直线上,则
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(1)在b处应标上的加速度大小的数值是 m/s2
(2)刻度线c与O的连线跟Ob的夹角为300,则c处应标的加速度数值为 m/s2
(3)刻度线d与O的连线跟Ob的夹角为450,且a点与d点对称于竖直线,该装置能测量的加速度的最大值为 m/s2。(取两位有效数字,g=10m/s2)
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有一个做匀变速直线运动的质点,它在两段连续相等的时间内通过的位移分别是24m和64m,连续相等的时间为4s,则求质点的初速度和加速度大小( )
A.64m/s ,2.5m/s2 B.16 m/s,10 m/s2
C.10m/s ,10 m/s2 D.1 m/s,2.5 m/s2
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如图所示,S1、S2为两个振动情况完全一样的波源,两列波的波长都为λ,它们在介质中产生干涉现象,S1、S2在空间共形成6个振动减弱的区域(图中实线处),P是振动减弱区域中的一点,从图中可看出 ( )
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A.P点到两波源的距离差等于1.5λ
B.两波源之间的距离一定在2.5个波长到3.5个波长之间
C.P点此时刻振动最弱,过半个周期后,振动变为最强
D.当一列波的波峰传到P点时,另一列波的波谷也一定传到P点
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如图所示,A、B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在升降机的天花板的O点,两球之间连着一根劲度系数为k的轻质弹簧,当升降机以加速度a竖直向上加速运动时,两根细线之间的夹角为θ。则弹簧的长度被压缩了
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竖直上抛一球,球又落回原处,已知空气阻力的大小正比于球的速度,则对过程分析正确的是
A.上升过程中克服重力做的功大于下降过程中重力做的功
B.上升过程中克服重力做的功等于下降过程中重力做的功
C.上升过程中克服重力做功的平均功率小于下降过程中重力做功的平均功率
D.上升过程中克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力做功的平均功率
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如图(a)所示,用沿斜面的外力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s2。根据图(b)中所提供的信息可以计算出 ( )
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A.斜面的倾角
B.物体的质量
C.物体静止在斜面上所需的最小拉力
D.加速度为6m/s2时物体的速度
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关于弹力,下列说法中不正确的是( )
A.通常所说的拉力是弹力
B.物体产生的弹力的方向与它的弹性形变的方向相反
C.两物体相互接触时就有弹力存在
D.压力的方向总是垂直于接触面
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