【题目】如图所示,一长为L的绝缘细线一端固定于O点,另一端连接质量为m、电荷量为+q的小球,处于水平向右的匀强电场中,场强.A、C是竖直平面内以O为圆心、L为半径的圆周上与O等高的两点,B、D 是圆周的最低点和最高点.则
A. 将球由A点静止释放,球到达B点时速度为零
B. 将球由C点静止释放,球到达B点前瞬间的速度为
C. 将球由C点静止释放,球到达A点速度为
D. 在B点给小球向右的速度v0,球运动能经过最高点D;若在B点给小球向左的速度v0,则小球也一定能通过最高点D
【答案】AB
【解析】
将球由A点静止释放,球到达B点时,由动能定理: ,解得vB=0,选项A正确;将球由C点静止释放,则小球受水平向右的电场力qE和竖直向下的重力mg,其合力方向斜向右下方,则小球沿直线到达B点,由动能定理:,解得,选项B正确;将球由C点静止释放,球到达B点时的速度,将此速度分解在水平和竖直方向,其中的水平速度为,从B点到A点时:,解得A点速度为,选项C错误;在B点给小球向右的速度v0,球运动能经过最高点D;则小球从B点到A点时电场力和重力的合力功为零,此时到达A点的速度为v0;若在B点给小球向左的速度v0,则小球从B点到C点的过程中,电场力和重力均做负功,则到达C点的速度小于v0或者小球不能到达C点,则小球也不一定能通过最高点D,选项D错误.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】某滑雪场有一游戏闯关类项目叫雪滑梯,其结构可以简化为如图所示的模型.雪滑梯斜面部分AB长l=18 m,斜面与水平方向夹角θ=37°,水平部分BC长x0=20 m,CD为一海绵坑,斜面部分与水平部分平滑连接.质量为m的运动员(可视为质点)乘坐一质量为M的滑雪板从斜面顶端A处由静止滑下,在水平雪道上某处运动员离开滑雪板滑向海绵坑,运动员不掉进海绵坑算过关.已知滑雪板与雪道间的动摩擦因数μ1=0.25,运动员与雪道间的动摩擦因数μ2=0.75,假设运动员离开滑雪板的时间不计,运动员离开滑雪板落到雪道上时的水平速度不变,运动员离开滑雪板后不与滑雪板发生相互作用.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2,求:
(1)运动员滑到斜面底端B处时的速度大小v0;
(2)运动员在水平雪道上距B处多远的区域内离开滑雪板才能闯关成功.
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【题目】我国ETC(电子不停车收费系统)已实现全国联网,大大缩短了车辆通过高速收费站的时间.假设一辆汽车以12m/s的速度驶向收费站,若进入人工收费通道,在到达收费窗口处前要做匀减速直线运动,经4s恰好停在窗口处,再用10s时间完成交费;若进入ETC通道,汽车从某位置开始匀减速,当速度减至6m/s后,再以此速度匀速行驶3m即可完成交费.两种情况下,汽车匀减速的加速度相同.求:
(1)汽车匀减速运动的加速度大小;
(2)汽车走ETC通道比走人工通道完成交费总共节省的时间
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【题目】如图所示,输入端输入的电流信号有直流、交流低频和交流高频三种成分,想通过该电路只把交流的低频成分输送到下一级,下列说法中正确的有:
A. L在此的功能为通直流,阻交流,叫高频扼流圈
B. C1在此的功能为通交流,隔直流,叫隔直电容
C. C2在此的功能为通高频、阻低频,叫做高频旁路电容
D. 该电路无法达到设计目的
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【题目】课堂上,老师演示了一个有趣的电磁现象:将一铝管竖立,把一块直径比铝管内径小一些的圆柱形的强磁铁从铝管上端由静止释放,强磁铁在铝管中始终与管壁不接触。可以观察到,相比强磁铁自由下落,强磁铁在铝管中的下落会延缓许多。下课后,好奇的小明将一块较厚的泡沫塑料垫在电子秤上,再将这个铝管竖直固定在泡沫塑料上(用以消除电子秤内部铁磁性材料与磁铁相互作用的影响),如图所示,重复上述实验操作。在强磁铁由静止释放至落到泡沫塑料上之前,关于强磁铁的运动和受力情况,下列情况可能发生的是( )
A. 先加速下落后减速下落
B. 始终做加速运动,且加速度不断增大
C. 所受合力方向竖直向上
D. 所受铝管对它的作用力越来越大
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【题目】某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约1Ω,电压表(0﹣3V 3kΩ),电流表(0﹣0.6A 1.0Ω),滑动变阻器有R1(10Ω 2A)和R2(100Ω 0.1A)各一只;
(1)实验中滑动变阻器应选用 (选填R1.R2)
(2)在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路.
(3)在实验中测得多组电压和电流值,得到 如图丙所示的U﹣I,由图可较准确求出电源电动势E= V,内阻r= Ω.
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知t=0时的波形如图所示,波上有P、Q两点,其纵坐标分别为yP=2 cm,yQ=-2 cm。下列说法中正确的是:( )
A. P点的振动形式传到Q点需要T/2;
B. P、Q在振动的过程中的任一时刻,位移都相同;
C. 在5T/4内,P点通过的路程为20cm;
D. 经过3T/8,Q点回到平衡位置。
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【题目】(8分)宇航员在地球表面以一定初速度竖直向上抛出一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计)
(1)求该星球表面附近的重力加速度g';
(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R星∶R地=1∶4,求该星球的质量与地球质量之比M星∶M地。
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【题目】一个质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F的作用下,从最低点P缓慢地移到Q点,如图所示,则在此过程中( )
A. 小球受到的合外力做功为mgL(1-cos θ);
B. 拉力F做功为FLsin θ ;
C. 小球的重力势能增加mgL(1-cos θ);
D. 水平力F做功使小球的机械能增加mgL(1-cos θ);
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