【题目】如图所示,A、B、C是平行于纸面的匀强电场中的三点,它们之间的距离均为L,电荷量q=1×10-5 C的正电荷由A点移动到C点的电场力做功W1=4×10-5 J,该电荷由C点移动到B点电场力做功W2=W1,若B点电势为零,则下列说法正确的是( )
A. 匀强电场的方向由C点指向A点
B. 匀强电场的方向由A点指向B点
C. C点电势为4 V
D. A点电势为8 V
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【题目】一小球由静止开始竖直下落,触底后立即竖直反弹,直至再次上升到最高点,已知空气阻力大小恒定,触地反弹瞬间动能损失了75%,规定向下为正方向,则在整个过程中,则下列v-t图象中能正确反应这一过程的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】一辆汽车以14 m/s的速度做直线运动,某时刻开始以恒定的加速度刹车,第一个1 s内位移为12 m,汽车刹车的加速度小于14 m/s2,下列说法正确的是( )
A. 汽车刹车的加速度大小为12 m/s2
B. 5 s内汽车的位移为24.5 m
C. 汽车在第2 s内的位移是10 m
D. 汽车在第4 s内的平均速度是1 m/s
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【题目】对于静电场中的A、B两点,下列说法正确的是( )
A. 点电荷在电场中某点受力的方向一定是该点电场强度的方向
B. 电势差的公式,说明A、B两点间的电势差UAB与静电力做功WAB成正比,与移动电荷的电荷量q成反比
C. 根据,电场强度与电场中两点间的距离d成反比
D. 若将一正电荷从A点移到B点电场力做正功,则A点的电势高于B点的电势
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【题目】如图所示,一质量为、带电荷量为的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场区域足够大,静止时悬线向左与竖直方向成角小球在运动过程中电荷量保持不变,重力加速度取.
判断小球带何种电荷.
求电场强度E的大小.
若在某时刻将细线突然剪断,求小球运动的加速度a的大小.
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【题目】如图(a),O、N、P为直角三角形的三个顶点,∠NOP=370,OP中点处固定一电量为的正点电荷,M点固定一轻质弹簧。MN是一光滑绝缘杆,其中ON长为a=1m,杆上穿有一带正电的小球(可视为点电荷),将弹簧压缩到O点由静止释放,小球离开弹簧后到达N点的速度为零。沿ON方向建立坐标轴(取O点处x=0),图(b)中Ⅰ和Ⅱ图线分别为小球的重力势能和电势能随位置坐标x变化的图象,其中, , (静电力恒量,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)求电势能为时小球的位置坐标和小球的质量m;
(2)已知在处时小球与杆间的弹力恰好为零,求小球的电量;
(3)求小球释放瞬间弹簧的弹性势能。
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【题目】如图所示,为一磁约束装置的原理图,同心圆圆心O与xOy平面坐标系原点重合。半径为的圆形区域I内有方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场。一束质量为m、电荷量为q、动能为的带正电粒子从坐标为(0, )的A点沿y轴负方向射入磁场区域I,粒子全部经过坐标为(,0)的P点,方向沿x轴正方向。当在环形区域II加上方向垂直于xOy平面向外的另一匀强磁场时,上述粒子仍从A点沿y轴负方向射入区域I,所有粒子恰好能够约束在环形区域内,且经过环形区域II的磁场偏转后第一次沿半径方向从区域II射入区域I时经过内圆周
上的M点(M点未画出)。不计重力和粒子间的相互作用。
(1)求区域I中磁感应强度的大小。
(2)若环形区域II中磁感应强度,求M点坐标及环形外圆半径R。
(3)求粒子从A点沿y轴负方向射入圆形区域I至再次以相同速度经过A点的过程所通过的总路程。
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【题目】甲物体从阳台自由下落,已知物体在下落过程中最后2秒的位移是60m。(g=10m/s2)
(1)阳台离地面的高度;
(2)最后1s的平均速度为多少;
(3)若甲释放2s后,乙也从阳台释放,要甲、乙同时落地,需给乙多大的向下的初速度.
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【题目】如图所示,A、B两物体与水平面间的动摩擦因数相同,A的质量为3kg,A以一定的初速度向右滑动,与B发生碰撞(碰撞时间非常短),碰前A的速度变化如图中图线Ⅰ所示,碰后A、B的速度变化分别如图线Ⅱ、Ⅲ 所示,g取10m/s2,求:
(1)A与地面间的动摩擦因数;
(2)B的质量;
(3)计算说明A、B间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞。
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