【题目】如图所示是某静电场的一部分电场线分布情况,下列说法中正确的是( )
A. 这个电场可能是负点电荷的电场
B. 负电荷在B点处受到的静电力的方向沿电场线的切线方向
C. 点电荷q在A点处受到的静电力比在B点处受到的静电力大
D. 点电荷q在A点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小(不计重力)
【答案】C
【解析】
点电荷电场线是从正电荷或者无穷远发出,到负电荷或无穷远处为止,电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场线的切线方向为该点场强的方向,正点电荷所受电场力的方向与该点场强方向相同;
A、负点电荷的电场中的电场线是从正电荷或无穷远出发到负电荷终止的直线,而该电场是曲线,所以A错误;
B、电场线的切线方向为该点场强的方向,所以负电荷在B点处受到的电场力的方向沿电场线切线的反方向,故B错误;
C、电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以,依据,则有点电荷q在A点处受到的电场力比在B点处受到的电场力大,根据牛顿第二定律可知,电场力越大的,产生加速度也越大,故C正确,D错误。
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【题目】半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面上,一长为r,质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨的中心O,装置的俯视图如图所示;整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下;在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出)。直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略,重力加速度大小为g,求:
(1)通过电阻R的感应电流的方向和大小;
(2)外力的功率。
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【题目】如图所示,两个带等量正电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑绝缘的水平面上.P、N是小球A、B的连线的水平中垂线,且PO=ON.现将一个电荷量很小的带负电的小球C(可视为质点),由P点静止释放,在小球C向N点运动的过程中,下列关于小球C的速度图象中,可能正确的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图用力传感器研究橡皮绳中拉力的大小随时间变化。向下拉小球然后释放,小球沿竖直方向运动,某段时间内采集到的信息如图所示,则
A. 时间内小球向上运动,速度不断减小
B. 时间内小球向下运动,加速度不断增大
C. 时间内小球向上运动,速度不断增大
D. 时间内小球向下运动,加速度不断增大
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【题目】如图所示,质量均为的物体A、B叠放在粗糙水平面上保持静止,B与A之间、A与水平面之间的动摩擦因数分别为滑轮及细绳质量不计最大静摩擦力等于滑动摩擦力,时刻起滑轮受到随时间均匀增大的水平拉力的作用,则下列说法中正确的是
A. B所受的摩擦力方向一定向左
B. B所受的摩擦力方向可能向右
C. 当时,A、B均静止
D. 若不论水平力F有多大,物体A、B间都不会相对滑动
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【题目】一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A. 小球的机械能守恒,动量不守恒
B. 小球的机械能不守恒,动量也不守恒
C. 球、车系统的机械能守恒,动量守恒
D. 球、车系统的机械能、动量都不守恒
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M,边长为l,电阻为R的正方形均匀金属线框,BC边与虚线PQ平行,PQ右侧有竖直向上的匀强磁场,磁场宽度大于l,磁感应强度大小为B。线框通过一水平细线绕过光滑定滑轮悬挂一质量为m的物体,现由静止释放物体,当线框有一半进入磁场时已匀速运动,当地的重力加速度为g,线框从开始运动到AD边刚进入磁场过程中
A. 刚释放线框的瞬间,线框的加速度为
B. 细绳拉力的最小值为
C. 线框恰全部进入磁场时,产生的热量等于
D. 线框有一半进入磁场时与线框AD边刚进入磁场时BC两端的电压大小之比为3:4
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【题目】如图所示电路中,R为一滑动变阻器,P为滑片,若将滑片向下滑动,则在滑动过程中,下列判断错误的是( )
A. 电源内电路消耗功率一定逐渐增大
B. 灯泡B一定逐渐变暗
C. 电源效率一定逐渐减小
D. R上消耗功率一定逐渐变小
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【题目】如图所示,光滑水平面OB与足够长粗糙斜面BC交于B点.轻弹簧左端固定于竖直墙面,现将质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上.不计滑块在B点的机械能损失;换用相同材料质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧至同一点D后,重复上述过程,下列说法正确的是
A. 两滑块到达B点的速度相同
B. 两滑块沿斜面上升的最大高度相同
C. 两滑块上升到最高点过程克服重力做的功相同
D. 两滑块上升到最高点过程机械能损失相同
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