【题目】某空间存在一电场,电场中的电势φ在x轴上的分布如图所示,下列说法正确的是
A.在x轴上,从x1到x2场强方向向左
B.在x轴上,从x1到x2场强大小先增大后减小
C.使一正电荷仅在电场力作用下沿x轴正向从x1到x2,速度先增大后减小
D.把一负电荷沿轴正向从x1到x2,电场力先做正功再做负功
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【题目】图为研究木板与木块之间摩擦力大小的实验装置,将一木块和木板叠放于水平桌面上,轻质弹簧测力计一端固定,另一端用细线与木块水平相连。现在用绳子与长木板连接,用手向右水平拉绳子,使长木板在桌面上做直线运动。当弹簧测力计的示数稳定时,关于示数大小,下列说法中正确的是
A.一定与木板对木块的静摩擦力大小相等
B.一定与木板对木块的滑动摩擦力大小相等
C.一定与木板所受地面的滑动摩擦力大小相等
D.一定与木板所受的拉力大小相等
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【题目】如图所示,体操运动员在保持该姿势的过程中,以下说法中错误的是( )
A.环对人的作用力保持不变
B.当运动员双臂的夹角变小时,运动员会相对轻松一些
C.环对运动员的作用力与运动员受到的重力是一对平衡力
D.运动员所受重力的反作用力是环对运动员的支持力
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【题目】放入电场中某点的电荷所受的静电力F跟它的电荷量q的比值,叫做该点的电场强度E,即E=F/q.下列说法正确的是( )
A. .电场强度的国际单位是N/C
B. .若将放入该点的电荷量增加一倍,则该点的电场强度将减少一半
C. .放入该点的电荷所受的静电力的方向就是该点的电场强度的方向
D. .若将放入该点的电荷从电场中移出,则该点的电场强度变为0
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【题目】如图所示,某一电场的电场强度E随时间t变化的图象。t=0时,在此电场中由静止释放一个带电粒子,假设该带电粒子只受电场力的作用,则下列说法正确的是
A.3s末带电粒子速度为0
B.5s末带电粒子回到原出发点
C.0~5s,电场力做功为0
D.带电粒子始终沿同一个方向运动
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【题目】如图所示,一对平行光滑导轨水平放置,导轨间距为L,左端接有一阻值为R的电阻,有一质量为m的金属棒平放在导轨上,金属棒电阻为r,与两导轨垂直,导轨的电阻不计,整个装置处于垂直导轨平面竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,现用一水平向右的拉力沿导轨方向拉动金属棒,使金属棒从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动,经一段时间后撤去拉力。
(1)在图中标出撤去拉力时通过金属棒的感应电流方向。
(2)求拉力大小为F时,金属棒两端的电压。
(3)若撤去拉力后,棒的速度v随运动距离d的变化规律满足v=v0-cd(c为已知的常数),撤去拉力后棒在磁场中运动距离d0时恰好停下,求拉力作用的时间,并请在图中画出导体棒从静止开始到停止全过程中的合外力F合与位移s图像。
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【题目】如图所示,粒子源S能在纸面内向任意方向发射速率相同、质量为m、电量为+q、不计重力的同种粒子,MN是足够大的竖直挡板,粒子源S到档板的距离为L,挡板左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为从不计粒子间的相互作用,则
A.若粒子源S发射的粒子速率为,粒子到达挡板的最短时间是
B.若粒子源S发射的粒子速率为,粒子到达挡板的最短时间是
C.若粒子源S发射的粒子速率为 ,则挡板能被粒子击中部分的长度为2L
D.若粒子源S发射的粒子速率为,则挡板能被粒子击中部分的长度为
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【题目】如图所示,质量M=1kg的绝缘板静止在水平地面上,与地面的动摩擦因数。金属框ABCD放在绝缘板上,质量m=2kg,长m,宽m,总电阻为0. 1,与绝缘板的动摩擦因数。S1、S2是边长为L=0. 5m的正方形区域,S1中存在竖直向下、均匀增加的磁场B1,其变化率T/s;S2中存在竖直向上的匀强磁场,大小为T。将金属框ABCD及绝缘板均由静止释放,重力加速度g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求释放时:
(1)金属框ABCD所受安培力的大小与方向;
(2)金属框ABCD的加速度大小。
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【题目】在如图所示的竖直平面内,水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点,GH与水平面的夹角θ =37°。过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B = 1.25T;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度E=1×104N/C。小物体P1质量m =,电荷量q = +8×10-6C,受到水平向右的推力F = 9.98×10-3N的作用,沿CD向右做匀速直线运动,到达D点后撤去推力。当P1到达倾斜轨道底端G点时,不带电的小物体P2在GH顶端静止释放,经过时间t = 0.1s与P1相遇。P1和P2与轨道CD、GH间的动摩擦因数均为u = 0. 5,取g = 10m/s2,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力,求:
(1)小物体P1在水平轨道CD上运动速度v的大小;
(2)求小物体P1运动到G点的速度vG;
(3)倾斜轨道GH的长度s。
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