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【题目】如图所示,虚线abc为三个同心圆面,圆心处为一个点电荷.现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相等的带电粒子,分别沿PMPN运动到MNMN两点都位于圆周c上,以下判断正确的是( )

A. 两粒子带异号电荷

B. 两粒子带同号电荷

C. 到达MN时两粒子速率仍相等

D. 到达MN时两粒子速率不相等

【答案】AD

【解析】

由轨迹看出,点电荷左侧的带电粒子有排斥力,与中心点电荷电性相同;对右侧的带电粒子有吸引力,与中心点电荷电性相反,则两粒子带异种电荷。故A正确,B错误。由题,M、N两点都处于圆周c上,电势相等,两带电粒子又是从同一点P出发,则电势差UPM=UPN,电场力对两个带电粒子做功大小相等,而从PM的粒子电场力总功为负功,从PN的粒子电场力总功为正功,根据动能定理得到,到达M、N时两粒子速率vM<vN.故C错误,D正确。故选AD。

练习册系列答案
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【题目】有四个物体ABCD,物体AB运动的x-t图像如图甲所示;物体CD从同一地点沿同一方向运动的v-t图像如图乙所示。根据图象做出的以下判断中正确的是

A. 物体AB均做匀变速直线运动

B. 03s的时间内,物体AB 的间距逐渐增大

C. t=3s时,物体CD的速度相同

D. 03s的时间内,物体C D 的间距逐渐减小

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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,O点为弹簧在原长时物块的位置.物块由A点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达B点.在从AB的过程中,下列说法不正确的是

A. 物块加速度先减小后增大

B. 物块经过O点时的速度最大

C. 弹簧弹性势能先减小后增加

D. 物块所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功

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【题目】一个半径为R的光滑绝缘圆环固定在竖直平面内,环上套着两个带电小球A中央有孔,可视为点电荷,当它们处于如图所示位置时,恰好都能保持静止状态。此时小球B与环中心O处于同一水平面,AB连线与水平方向夹角为已知小球B为带电量为q的负电荷,质量为m,重力加速度为g,静电力常量为k,由此可知小球  

A. 质量为2m

B. 带负电

C. 带电荷量为

D. 对圆环的弹力大小为

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【题目】如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上,质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,CD两点间的水平距离L=1.2m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5g=10m/s2.求:

1)小物块经过圆弧轨道上B点的速度vB的大小;

2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小;

3)弹簧的弹性势能的最大值Epm

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【题目】一个质量为m的物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始,物块受到一方向不变且逐渐增大的水平力F的作用。假设物块与桌面间的动摩擦因数为,下列说法中正确的是:

A. 水平力比较小时,物块处于静止状态,所以牛顿第二定律不适用静止的物体。

B. 水平力比较小时,物块虽然处于静止状态,但物块所受到的各个力都对物块都单独产生一个加速度,物块的实际加速度为各个加速度的矢量和,实际加速度为零.

C. 在整个过程中,物体所受的摩擦力大小为

D. 物块运动后,其运动为匀变速直线运动。

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【题目】需要用到如图所示的装置,再加上各自必要的器材来完成下列四个实验时,不需要平衡摩擦力的是  

A. 用打点计时器测小车的速度

B. 探究加速度与力、质量的关系

C. 探究小车速度随时间变化的规律

D. 探究做功与物体速度变化的关系

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【题目】一列向右传播的简谐横波,当波传到处的P点时开始计时,该时刻波形如图所示,时,观察到质点P第三次到达波峰位置,下列说法正确的是

A. 波速为

B. 1.4s质点P运动的路程为70cm

C. 时,处的质点Q第三次到达波谷

D. 与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率一定为2.5HZ

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【题目】一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,EP表示正电荷在P点的电势能。若负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置(  )

A. U变小,E变小

B. E变大,EP变大

C. U变小,EP不变

D. U不变,EP不变

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