【题目】如图,等量同种电荷A、B固定在同一水平线上,光滑绝缘杆竖直固定,与AB连线的中垂线重合,C、D是绝缘杆上的俩点,且AC=AD,一带负电的小球(可视为点电荷)套在绝缘杆上,从C点无初速释放运动到D的过程中,下列下列说法正确的是
A. 小球的加速度先增大后减小
B. 小球的加速度保持不变
C. 杆对小球的弹力一直增加
D. 小球的机械能先增大后减小
【答案】D
【解析】
此题关键是知道等量同种电荷连线中垂线上的场强分布,从连线中点向两侧中垂线先增加后减小,结合牛顿第二定律分析加速度;小球只有重力和电场力做功,则电势能和机械能之和守恒.
设AB连线的中点为O,则沿CO方向的场强可能先增加后减小,也可能一直减小,则带负电的小球,从C到O运动时,加速度可能先增加后减小,也可能一直减小;同理带负电的小球,从O到D运动时,加速度可能先减小后增加,也可能一直减小;选项AB错误;
两边电荷对小球的引力总是相等的,故杆对小球的弹力总是零,选项C错误;电场力先对小球做正功,后做负功,则电势能先减小后增加,因小球只有重力和电场力做功,则电势能和机械能之和守恒,则小球的机械能先增大后减小,选项D正确;故选D.
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【题目】如图所示,导热性能良好的柱形金属容器竖直放置,容器上端的轻质塞子将容器密闭,内有质量为的活塞将容器分为、两个气室,A、B两个气室的体积均为V.活塞与容器内壁间气密性好,且没有摩擦,活塞的截面积为S.已知重力加速度大小为g,大气压强大小为,A气室内气体的压强大小为.
(1)拔去容器上端的塞子,求活塞稳定后B气室的体积VB;
(2)拔去塞子待活塞稳定后,室温开始缓慢升高,从活塞稳定到其恰好上升到容器顶端的过程中B室气体从外界吸热为Q,求这个过程中B气室气体内能增量.
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【题目】如图所示,圆形区域半径为,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为,为磁场边界上的最低点。大量质量均为,电荷量绝对值均为的带负电粒子,以相同的速率从点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向。粒子的轨道半径r=2R,AC为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则
A. 不可能有粒子从点射出磁场
B. 粒子在磁场中运动的最长时间为
C. 粒子射入磁场的速率为
D. 若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从点水平射出
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【题目】如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,在以导线截面的中心O为圆心的圆周上有a、b、cd四点,已知a点的磁感应强度为2B,方向也是竖直向下,则d点的磁感应强度的大小和方向分别为( )
A. 大小为B,方向竖直向上
B. 大小为2B.方向水平向右
C. 大小为B,方向垂直纸面向外
D. 大小为B,方向斜向右下方
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【题目】如图所示,物体A用轻质细绳与圆环B连接,圆环固定在竖直杆MN上。现用一水平力F作用在绳上的O点,将O点缓慢向左移动,使细绳与竖直方向的夹角θ逐渐增大。关于此过程,下列说法中正确的是
A. 水平力F逐渐增大
B. 物体A的合力逐渐增大
C. 绳OB的弹力逐渐减小
D. 环对杆的摩擦力逐渐减小
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【题目】类比磁通量的概念,在静电场中同样可以定义电通量的概念:若电场中有一个面积为S的区域,各处的电场强度大小均为E,且与该区域垂直,则穿过这个面积的电通量φ=ES.空间中现有一个电荷量为Q的固定点电荷,在其周围激发静电场,以点所在位置为球心作两个半径不同的球面S1和S2,如图所示。则以下说法正确的是( )
A. 通过S1和S2的电通量与它们距球心的距离成正比
B. 通过S1和S2的电通量与它们距球心距离的平方成正比
C. 通过S1和S2的电通量与它们距球心的距离成反比
D. 通过S1和S2的电通量为一个恒量,与它们距球心的距离无关
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【题目】质量为m=0.60kg的篮球从距地板H=0.80m高处由静止释放,与水平地板撞击后反弹上升的最大高度h=0.45m,从释放到弹跳至h高处经历的时间t=1.0s。忽略空气阻力作用,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)篮球与地板撞击过程中损失的机械能△E;
(2)篮球对地板的平均撞击力。
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【题目】一小船欲渡过一条河宽为200m的河,已知水流的速度为,船在静水中的速度为,则下列说法中正确的是
A. 小船不能垂直过河
B. 小船过河的最短时间为25s
C. 小船以最短位移过河时,所需要的时间为50s
D. 若小船的船头始终正对河岸过河,水流速度变大,则小船过河的时间变长
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【题目】两块厚度相同的木块A和B,紧靠着放在光滑的水平面上,其质量分别为mA=2.0 kg,mB=0.90 kg,它们的下底面光滑,上表面粗糙,另有一质量mC=0.10 kg的滑块C,以vC=10 m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如右图所示.由于摩擦,滑块最后停在木块B上,B和C的共同速度为0.50 m/s.求:
(1)木块A的最终速度vA;
(2)滑块C离开A时的速度vC′.
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