【题目】如图所示,两个带等量正电荷的相同小球,固定在绝缘、粗糙的水平面上A、B两点,O是AB的中点.带正电的小滑块从C点由静止释放,在电场力作用下向右点运动,则滑块从C点运动到O点的过程中
A. 电势能不断增大
B. 电场力做正功
C. 加速度先减小后增加
D. 速度先增大后减小
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【题目】已知通电长直导线周围某点的磁感应强度,即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比.如图所示,两根平行长直导线相距为R,通以大小、方向均相同的电流.规定磁场方向垂直纸面向里为正,在0﹣R区间内磁感应强度B随x变化的图线可能是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,从高处由静止自由下落的小球自A处开始接触弹簧,到达B处时将弹簧压缩到最短,则在小球由A运动到B的过程中( )
A. 小球一直处于失重状态,动能逐渐增大
B. 合力对小球做负功,小球的速度一直减小
C. 小球的动能和重力势能之和保持不变
D. 小球的重力势能逐渐减小,弹簧的弹性势能逐渐增加
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【题目】如图所示,在xOy平面内存在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个场区,y轴右侧存在匀强磁场Ⅰ,y轴左侧与虚线MN之间存在方向相反的两个匀强电场,Ⅱ区电场方向竖直向下,Ⅲ区电场方向竖直向上,P点是MN与x轴的交点,OP为Ⅱ、Ⅲ场区的分界。有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子由原点O以速度v0沿x轴正方向水平射入磁场Ⅰ,已知匀强磁场Ⅰ的磁感应强度垂直纸面向里、大小为B0,匀强电场Ⅱ和匀强电场Ⅲ的电场强度大小均为,如图所示,Ⅳ区的磁场垂直纸面向外、大小为,O、P之间的距离为,已知粒子最后能回到O点。粒子重力不计.
(1)求带电粒子从O点飞出后,第一次回到x轴时的位置坐标。
(2)根据题给条件画出粒子运动的轨迹。
(3)求带电粒子从O点飞出后到再次回到O点的时间。
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【题目】如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示,则
A. a b一定带异种电荷
B. a的速度将减小,b的速度将增加
C. a的加速度增大,b的加速度减小
D. 两个粒子的电势能一个增加一个减小
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【题目】在平行板电容器A、B两板上加上如图所示的电压,开始B板的电势比A板高,这时两板中间原来静止的电子在电场作用下开始运动,设电子在运动中不与极板发生碰撞,则下述说法正确的是(不计电子重力)
A. 电子先向A板运动,然后向B板运动,再返回A板做周期性来回运动
B. 电子一直向A板运动
C. 电子一直向B板运动
D. 电子先向B板运动,然后向A板运动,再返回B板做来回周期性运动
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【题目】如图,MN是放置在匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过薄金属板,虚线表示其运动轨迹,由图可知 (提示:粒子穿过薄金属板时有能量损耗)
A. 粒子带负电 B. 粒子运动方向是abcde
C. 粒子运动方向是edcba D. 粒子上半周运动所用时间比下半周所用时间长
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【题目】如图所示,一根长 L = 3m 的光滑绝缘细直杆MN ,竖直固定在场强为 E =1.6 ×105N / C 、与水平方向成θ=300角的倾斜向上的匀强电场中。杆的下端M固定一个带电小球 A,电荷量Q=+5×10-6C;另一带电小球 B 穿在杆上可自由滑动, 电荷量q=+2.0 ×10一6 C,质量m=2.0×10一2 kg 。现将小球B从杆的上端N由静止释放。(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,取 g =10m / s2)
(l)小球B开始运动时的加速度为多大?
(2)小球B从N端运动到速度最大时,匀强电场对小球B做了多少功?
(3)小球B从 N 端运动到距 M 端的高度 h2=1.0m 时,速度为v=1.5m / s ,求此过程中小球A对小球B的库仑力所做的功?
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【题目】智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置。充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.60-0.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗)。如图为某一款移动充电宝,其参数见下表,则
容量 | 10000mAh | 兼容性 | 兼容大部分智能手机和平板电脑 |
边充边放 | 否 | 保护电路 | 是 |
输入 | DC5V2A MAX | 输出 | USB l: DC5V lA USB2: DC5V 2.1A |
尺寸 | 140x63×22mm | 转换率 | 0.6 |
显示方式 | 液晶显示 | 重量 | 约285g |
A. 充电宝充电时将化学能转化为电能
B. 该充电宝最多能储存能量为1.8×105J
C. 该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为3h
D. 该充电宝给电量为零、容量为2000mAh的手机充电,则理论上能充满5次
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