【题目】如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻,平行板电容器C的上下极板水平.当开关S1和S2处于闭合状态时,一带电液滴在电容器板间恰好处于静止状态。下列选项中能使带电液滴向下运动的是
A. 保持开关S1和S2闭合,仅增大R1的阻值
B. 保持开关S1和S2闭合,仅减小R2的阻值
C. 保持开关S1和S2闭合,仅减小R3的阻值
D. 同时断开开关S1和S2,仅使电容器C下极板向上平移一小段距离
【答案】AC
【解析】
先读懂电路图,知该电路R1和R3串联,电容器两端间的电压等于R3两端间的电压,R2启导线连接作用,根据闭合电路欧姆定律分析电容器两端的电压变化,从而知道电场的变化;再分析带电液滴的受力情况,确定运动;
A、当开关S1和S2处于闭合状态时,一带电液滴在电容器板间恰好处于静止状态,液滴所受重力和电场力是一对平衡力;仅增大R1的阻值时,电路中电流减小,R3两端间的电压减小,电容器的电压减小,板间场强减小,液滴所受的电场力减小,液滴向下运动,故A正确;
B、保持开关S1和S2闭合,仅减小R2的阻值,电路中电流不变,R3两端间的电压不变,电容器的电压不变,板间场强不变,液滴所受的电场力不变,液滴液滴保持静止,故B错误;
C、保持开关S1和S2闭合,仅减小R3的阻值,路中电流增大,根据串联分析可得R3两端间的电压减小,电容器的电压减小,板间场强减小,液滴所受的电场力减小,液滴向下运动,故C正确;
D、同时断开开关S1和S2,电容器带电量不变,把电容器的下极板向上移一小段距离,根据可知,板间场强不变,液滴所受的电场力不变,液滴保持静止,故D错误;
故选AC。
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【题目】如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管下滑.已知这名消防队员的质量为60kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,g取10m/s2,那么该消防队员( )
A. 下滑过程中的最大速度为4m/s
B. 加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为1:7
C. 加速与减速过程的位移之比为1:4
D. 加速与减速过程的时间之比为2:1
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【题目】把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:
(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球落地点离抛出点的水平距离;
(3)小球落地时的速度大小.
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【题目】如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球1,线的上端固定于O点,若在B点同一水平线上的左方距离为r处固定另一带电小球2,小球1恰好处于静止状态,当拿走小球2后,小球1由静止开始向上摆动,当细线转过120°角到达A点时的速度恰好为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k,求:
(1)BA两点间的电势差U;
(2)匀强电场的场强E的大小;
(3)小球2的带电量Q。
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【题目】已知引力常数G与下列哪些数据,可以计算出地球密度( )
A. 地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离
B. 月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径
C. 人造地球卫星在地面附近绕行运行周期
D. 若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度
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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】如图所示,质量为m的小物块以初速度v0在粗糙水平桌面上做直线运动,经时间t后飞离桌面,最终落在水平地面上。已知m = 0.10 kg,v0 = 4.0 m/s,t = 0.40 s,小物块与桌面间的动摩擦因数μ = 0.25,桌面高h = 0.45 m,不计空气阻力。求:
(1)小物块离开桌面时速度v的大小;
(2)小物块在桌面上运动的位移l的大小;
(3)小物块落地点距飞出点的水平距离x。
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【题目】如图,两根互相平行的长直导线垂直穿过纸面上的M、N两点。导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是( )。
A. O点处的磁感应强度为零
B. a、c两点处磁感应强度的方向相同
C. c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
D. a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】已知万有引力常量G和下列各组数据,能计算出地球质量的是( )
A. 人造卫星在地面附近运行的速度和运行周期
B. 月球绕地球运行的周期及月球距地球的距离
C. 地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离
D. 考虑地球自转时,已知地球的半径及重力加速度
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