【题目】如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10 cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1 V、2 V、3 V,则下列说法正确的是( )
A.匀强电场的场强大小为10 V/m
B.匀强电场的场强大小为V/m
C.电荷量为1.6×10-19 C的正点电荷从E点移到F点,电荷克服电场力做功为1.6×10-19 J
D.电荷量为1.6×10-19 C的负点电荷从F点移到D点,电荷的电势能减小4.8×10-19 J
【答案】B
【解析】
连接AC,根据匀强电场电势随距离均匀变化(除等势面)的特点,AC中点的电势为2V,则EB为一条等势线,CA连线即为一条电场线,由BA间的电势差,由公式U=Ed求出场强大小;AF∥EB,则知AF也为一条等势线,可求出UEF,电场力做功就可以求解;
AB、连接AC,AC中点电势为2V,与B电势相等,则EB连线必为一条等势线,BA间的电势差为,又,得场强,故B正确,A错误;
C、由正六边形对称性,,则AF也为电场中的一条等势线,,由上可知,E的电势为,则电荷量为的正点电荷从E点移到F点,电场力做正功,而且为,故C正确;
D、D点的电势等于C点的电势,,电荷量为的负点电荷从F点移到D点,电场力做功为,电势能减小,故D错误;
故选BC。
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【题目】如图甲所示,静止在水平地面的物块A,受到水平向右的拉力F作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的静摩擦力最大值与滑动摩擦力大小相等,则( )
A.时间内F的功率不变
B.时刻F的功率最大
C.时刻后物块A做反向运动
D.时刻物块A的动能最大
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【题目】如图所示,足够长的木板A和物块C置于同一光滑水平轨道上,物块B置于A的左端,A、B、C的质量分别为m、2m和4m,已知A、B一起以v0的速度向右运动,滑块C向左运动,A、C碰后连成一体,最终A、B、C都静止,求:
(1)C与A碰撞前的速度大小;
(2)A、B间由于摩擦产生的热量。
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【题目】如图所示,一个小球沿竖直放置的光滑圆环形轨道做圆周运动,圆环的半径为R,关于小球的运动情况,以下说法正确的是( )
A.小球在最高点对轨道的压力为零
B.小球在最低点对轨道的压力最大
C.如果小球恰好通过最高点,圆环的半径越大,小球在最低点对轨道压力越大
D.如果小球恰好通过最高点,圆环半径的大小与在最低点对轨道的压力无关
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【题目】静电场中x轴上的电势随x坐标变化的图线如图所示. 若将一带负电粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,粒子沿x轴运动,电场中P、Q两点的坐标分别为1mm、4mm. 则下列说法正确的是
A.粒子经过P点与Q点时,动能相等
B.粒子在P点的电势能为正值
C.粒子经过P点和Q点时,加速度大小相等、方向相反
D.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等
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【题目】成都七中某研究性学习小组设计了一个加速度计,如图所示。电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器阻值均匀,总电阻为R,总长度为L;滑块2质量为m,表面光滑,固定在滑块上的轻质滑动片4与滑动变阻器以及导线接触良好;两个轻质弹簧3的弹劲度系数均为k。按图连接电路后,电压表指针指到零,此时两个弹簧均恰处在原长位置,滑动片4处在滑动变阻器最左端,现把加速度计固定在某物体上,则
A.当该物体水平向左匀速运动时,电压表的指针会发生偏转
B.当物体水平向左匀加速运动时,回路中电流会随着速度的变化而变化
C.当电压表的读数大小为U时,物体加速的大小为
D.当电压表的读数大小为U时,弹簧形变量均为
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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略,一带负电油滴恰好静止于电容器中的P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则
A.平行板电容器的电容将变大
B.静电计指针张角将不变
C.带电油滴所受的电场力变小,G表中有a→b的电流
D.当液滴静止时,若先将电容器上极板与电源正极的导线断开,再将其下极板向下移动一小段距离,则带电油滴将向下运动
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【题目】图甲为测定木块与长木板之间动摩擦因数的实验装置示意图,其中打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上,长木板水平固定在桌面上。
(1)实验时,需要调整定滑轮的高度,其目的是______________________________________.
(2)图乙为木块在水平木板上带动纸带运动时打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出,部分相邻计数点的间距如图所示,则木块加速度的大小a=_____________m/s2(保留2位小数)。
(3)测得砝码盘和砝码的总质量与木块的质量之比为1:3,重力加速度g=9.8m/s2,则木块与长木板间动摩擦因数μ= ___( 保留2位小数)。
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【题目】如图所示,A物体用板托着,离地高度h=1.0m,轻质细绳通过光滑定滑轮与A、B相连,绳子处于绷直状态。已知A物体质量M=1.5kg,B物体质量m=1.0kg,现将板抽走,A将拉动B上升,设A着地后不反弹,B上升过程中不会碰到定滑轮,g取10m/s2。求:
(1)A着地时,B的速度大小;
(2)B物体在上升过程中离地面的最大高度。
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