【题目】如图所示,两块平行金属板正对着水平放置,两板分别与电源正、负极相连.当开关闭合时,一带电液滴恰好静止在两板间的M点.则( )
A.当开关闭合时,若减小两板间距,液滴仍静止
B.当开关闭合时,若增大两板间距,液滴将下降
C.开关再断开后,若减小两板间距,液滴仍静止
D.开关再断开后,若增大两板间距,液滴将下降
【答案】B,C
【解析】解:开始时,液滴静止,电场力与重力二力平衡,故mg=Eq,电场力竖直向上;
A、当开关闭合时,两板间的电势差不变,则减小两板间距离时,由U=Ed可知E增大,液滴所受电场力增大,合力向上,故液滴将向上运动,故A不符合题意;
B、当开关闭合时,两板间的电势差不变,则增大两板间距离时,由U=Ed可知E减小,液滴所受电场力减小,合力向下,故液滴将向下运动,故B符合题意;
C,D、通电后断开开关,电容器带电量不变.根据C= 、C= 和E= 联立得:E= ,E与d无关,可知,无论如何改变两板间的距离,板间的电场强度均不发生变化,故电场力不变,故粒子仍能受力平衡,故C符合题意,D不符合题意;
故答案为:BC.
根据题意,开始时,液滴静止,电场力与重力二力平衡,所以此时电场力与重力等大反向,根据开关的通断,分析电容器两极板间的电势差或电量的变化,改变电容器两极板间的距离时,根据电容器的特点判断极板间电场强度的变化,由F=Eq可知电场力的变化,即可判断液滴的运动情况。
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【题目】如图所示,两个啮合齿轮,小齿轮半径为10cm,大齿轮半径为20cm,大齿轮中C点离圆心O2的距离为10cm,A、B分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的( )
A.线速度之比为1:1:1
B.角速度之比为1:1:1
C.向心加速度之比为4:2:1
D.转动周期之比为2:1:1
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【题目】如图所示,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量质量为m,电荷量为q的带正电的粒子,在纸面内沿各个方向以速率v从P点射入磁场,这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上且Q点为最远点。已知PQ圆弧长等于磁场边界周长的1/4,不计粒子重力和粒子间的相互作用,则该匀强磁场的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
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【题目】一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去力F,其v﹣t图象如图所示.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则下列关于力F的大小和力F做功W的大小关系式正确的是( )
A.F=μmg
B.F=2μmg
C.W=μmgv0t0
D.W= μmgv0t0
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【题目】关于胡克定律,下列说法正确的是
A.弹簧所受的拉力大小和劲度系数有关,拉力越大,劲度系数也越大
B.弹簧即使拉伸长度超过了弹性限度,仍符合胡克定律
C.弹簧的劲度系数与弹簧发生的形变的大小有关,形变越大,劲度系数越小
D.弹簧的材料、粗细均会影响弹簧的劲度系数
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【题目】如图所示,一内壁光滑半径为R的圆管处于竖直平面内,最高点C与圆心O处在同一竖直线上,一小球从A点正上方某处静止释放,当从离A点h处释放,小球到达C处与圆管间无作用力,h为多少?
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【题目】示波器的示意图如图,金属丝发射出来的电子(初速度为零,不计重力)被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场.电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上.设加速电压U1=1640V,偏转极板长L=4cm,偏转板间距d=1cm,当电子加速后从两偏转板的中央沿板平行方向进入偏转电场.
(1)偏转电压U2为多大时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大?
(2)如果偏转板右端到荧光屏的距离S=20cm,则电子束最大偏转距离为多少?
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【题目】如图所示,甲、乙两平面波是振幅相同的相干波,甲波沿x轴正方向传播,乙波沿y轴正方向传播,图中实线表示某一时刻的波峰位置,虚线表示波谷位置,对图中正方形中央的a、b、c、d四点的振动情况,正确的判断是( )
A.a、b点振动加强,c、d点振动减弱
B.a、c点振动加强,b、d点振动减弱
C.a、d点振动加强,b、c点振动减弱
D.a、b、c、d点的振动都加强
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【题目】如图所示为 一列沿x轴正方向传播的简谐波在某个时刻的波形图,下 列关于该列波的说法中正确的是( )
A.该简谐波的振幅是4 cm
B.质点P此时正向上运动
C.质点P此时正向下运动
D.质点P振动的振幅是2 cm
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