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【题目】如图所示,空间中有两个固定的等量正点电荷,两电荷的连线处于水平方向,O为连线的中点,P、M为连线的中垂线上的两点,且PO=OM=h。现将一带负电的小球从P点静止释放,重力加速度为g,下列说法正确的是( )

A. PO的过程中,小球的电势能一直增大

B. PO的过程中,小球的加速度一直增大

C. OM的过程中,小球的机械能先增大后减小

D. 到达M点时,小球的速度为

【答案】D

【解析】在等量同种正点电荷连线中垂线上,OP段电场强度方向O→P,负点电荷qP点到O点运动的过程中,所受的电场力方向由P→O,电场力做正功,小球的速度增大,电势能一直减小,越过O点后,OM段电场强度方向由O→M,小球所受的电场力方向由M→O,电场力做负功,小球的速度减小,故小球的机械能在PO段增大,在OM段减小,故A正确,BC错误.故A错误;O点的场强为零,小球通过O点时的加速度为零.由于PO间电场线的疏密情况不确定,电场强度大小变化情况不确定,则电荷所受电场力大小变化情况不确定,加速度变化情况不能确定,加速度可能先增大后减小 ,也可能一直减小,不可能一直增大,故B错误;根据电场的对称性原理可知,PM两点的电势相等,则小球在这两点的电势能相等,电场力做功为零,故小球从PM的过程中,由动能定理得:,解得:,故D正确;故选D.

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【题目】如图所示,在探究加速度与力和质量的关系实验装置中,A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点计时器相连,小车的质量为M,小盘(及砝码)的质量为m.下列说法中正确的是

A. 实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源

B. 每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力

C. 本实验中应满足m远小于M的条件

D. 在用图象探究小车加速度与受力的关系时,应作aM图象

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【题目】从两个波源发出的两列振幅均为A、频率均为4Hz的简谐横波,分别沿x轴正、负方向传播,在某一时刻到达B、E点,如图中实线、虚线所示。两列波的波速均为10m/s,下列说法正确的是

A. 质点P此时在向左运动

B. 此时质点P、O横坐标的差为

C. 质点P、O开始振动的时刻之差为

D. 再经过1/4个周期时,D质点纵坐标为2A

E. 同时有两列波经过C质点时,C保持静止

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【题目】设想探测火星时,载着登陆舱的探测飞船在以火星中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1 ,登陆舱的探测飞船的总质量为m1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2

A. 火星的质量为

B. 火星表面的重力加速度为

C. 登陆舱在r1r2轨道上运动时的速度大小之比为

D. 登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为

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【题目】如图甲,水平面以O点为界,左侧光滑、右侧粗糙。足够长木板A左端恰在O点,右端叠放着物块B。物块CD间夹着一根被压缩的轻弹簧,并用细线锁定,两者以共同速度v0=6m/s向右运动,在物块C到达O之前突然烧断细线,C和弹簧分离后,某时与A碰撞并粘连(碰撞时间极短)。此后,ACB的速度图象如图乙,已知A、B、C、D的质量相等,且A、C与粗糙面的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度g=10m/s2,求:

(1)C与弹簧分离后D的速度vD

(2)A与间B动摩擦因数μ1A与桌面间的动摩擦因数μ2

(3)最终BA右端的距离。

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【题目】甲、乙、丙三个小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲、乙在同一条竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,水平面上的P点在丙的正下方。在同一时刻甲、乙、丙开始运动,甲以水平速度v0做平抛运动,乙以水平速度v0沿水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动,则下列判断错误的是(

A. 无论速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇

B. 若甲、乙、丙三球同时相遇,则一定发生在P

C. 若只有甲、丙两球在空中相遇,此时乙球一定在P

D. 若只有甲、乙两球在水平面上相遇,此时丙球一定落在相遇点的右侧

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【题目】在游乐节目中,选手需借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上,小明和小阳观看后对此进行了讨论。如图所示,他们将选手简化为质量m=60kg的质点,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角α=530,绳的悬挂点O距水面的高度为H=3m,绳长不确定,不考虑空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计。取重力加速度g=10m/s2sin530=0.8cos530=0.6

1)若绳长=2m,选手摆到最低点时速度的大小;

2)选手摆到最低点时对绳拉力的大小;

3)若选手摆到最低点时松手,小明认为绳越长,在浮台上的落点距岸边越远;小阳却认为绳越短,落点距岸边越远。请通过推算说明你的观点。

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【题目】如图,足够长的平行金属导轨弯折成图示的形状,分为I、II、Ⅲ三个区域。Ⅰ区域导轨与水平面的夹角α=37°,存在与导轨平面垂直的匀强磁场,Ⅱ区域导轨水平,长度x=0.8m,无磁场;Ⅲ区域导轨与水平面夹角β=53°,存在与导轨平面平行的匀强磁场。金属细杆a在区域I内沿导轨以速度v0匀速向下滑动,当a杆滑至距水平导轨高度为h1=0.6m时,金属细杆b在区域I从距水平导轨高度为h2=1.6m处由静止释放,进入水乎导轨与金属杆a发生碰撞,碰撞后两根金属细杄粘合在一起继续运动。已知a、b杆的质量均为m=0.1kg,电阻均为R=0.lΩ,与导轨各部分的滑动摩擦因数均为μ=05,导轨间距l=02m,I、Ⅲ区域磁场的磁感应强度均为B=1T。不考虑导轨的电阻,倾斜导轨与水平导轨平滑连接,整个过程中杆与导轨接触良好且垂直,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g10m/s2。求

(1)金属细杆a的初始速度v0的大小;

(2)金属细杆a、b碰撞后速度的大小;

(3)a、b杆最终的位置。

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【题目】如图所示,直线ⅠⅡ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流的变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是(  )

A. 电源1与电源2的内阻之比是11:7

B. 电源1与电源2的电动势之比是7:11

C. 在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2

D. 在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:2

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