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14.在粗糙绝缘的水平面上固定一个带电量为Q的正电荷,已知点电荷周围电场的电势可表示为φ=k$\frac{Q}{r}$,式中k为静电常量,Q为场源电荷的带电量,r为距场源电荷的距离.现有一质量为m,电荷量为q带正电荷的滑块(可视作质点),其与水平面的动摩擦因数为μ2,K$\frac{Qq}{{{X}_{1}}^{2}}$>μmg,则(  )
A.滑块与带电量为Q的正电荷距离为x时,滑块电势能为$\frac{kqQ}{x}$
B.若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,滑块最后将停在距离场源点电荷$\frac{kqQ}{?mg{x}_{1}}$处
C.若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的加速度为$\frac{kqQ}{m{x}_{1}{x}_{3}-μg}$
D.若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的速度为V=$\sqrt{(\frac{2qkQ}{m{x}_{1}{x}_{3}}-2μg)({x}_{3}-{x}_{1})}$

分析 根据题意可确定滑块与带电量为Q的正电荷距离为x时的电势φ,由公式Ep=qφ求电势能;将滑块无初速地释放后,根据能量守恒定律求滑块最后停止的位置.滑块的加速度可根据库仑定律和牛顿第二定律求.速度可根据动能定理求.

解答 解:A、滑块与带电量为Q的正电荷距离为x时,据题知,此时滑块所在处的电势为φ=k$\frac{Q}{x}$,则滑块电势能为 Ep=qφ=$\frac{kqQ}{x}$.故A正确.
B、若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,设滑块最后将停在距离场源点电荷x处.
根据能量守恒定律得:qk$\frac{Q}{{x}_{1}}$-qk$\frac{Q}{x}$=μmg(x-x1),解得x=$\frac{kqQ}{?mg{x}_{1}}$,即滑块最后将停在距离场源点电荷$\frac{kqQ}{?mg{x}_{1}}$处,故B正确.
C、若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,设当滑块运动到距离场源点电荷x3处的加速度为a,由牛顿第二定律得:
   k$\frac{qQ}{{x}_{3}^{2}}$-μmg=ma
则得a=$\frac{kqQ}{m{x}_{3}^{2}}$-μg,故C错误.
D、将滑块无初速地放在距离场源点电荷xx1处,设滑块运动到距离场源点电荷x3处的速度为v,由动能定理得:
  q(φ13)-μmg(x3-x1)=$\frac{1}{2}$mv2
又φ1=k$\frac{Q}{{x}_{1}}$,φ3=k$\frac{Q}{{x}_{3}}$
解得 v=$\sqrt{(\frac{2qkQ}{m{x}_{1}{x}_{3}}-2μg)({x}_{3}-{x}_{1})}$,故D正确.
故选:ABD.

点评 本题是信息题,要通过读题明确电势与滑块和点电荷距离的关系,通过分析金属块的受力情况,由牛顿第二定律分析加速度的变化情况,根据动能定理求解电势差和速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.有一根长陶瓷管,其表面均匀地镀有一层很薄的电阻膜,管的两端有导电箍M和N,如图所示.用多用表电阻档测得MN间的电阻膜的电阻约为100,陶瓷管的直径远大于电阻膜的厚度.某同学利用下列器材设计了一个测量该电阻膜厚度d的实验.
A.刻度尺(最小分度为mm);  
B.游标卡尺;
C.电流表A1(量程0~300mA,内阻约0.2Ω);
D.电流表A2(量程0~100mA,内阻约0.6Ω);
E.电压表V1(量程10V,内阻约5kΩ);
F.电压表V2(量程5V,内阻约3kΩ);
G.滑动变阻器R1(阻值范围0~30Ω,额定电流1.5A);
H.滑动变阻器R2(阻值范围0~1.5kΩ,额定电流1A);
I.电源E(电动势9V,内阻可不计); 
J.开关一个,导线若干.
①他用毫米刻度尺测出电阻膜的长度为l,用游标卡尺测量该陶瓷管的外径D.
②为了比较准确地测量电阻膜的电阻,且调节方便,实验中应选用电流表,电压表,滑动变阻器.(填写器材前面的字母代号)
③在答题卷方框内画出测量电阻膜的电阻R的实验电路图.
④若电压表的读数为U,电流表的读数为I,镀膜材料的电阻率为ρ,计算电阻膜厚度d(d远小于D)的表达式为:d=$\frac{ρIL}{πUd}$(用所测得的量和已知量的符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.世界上海拔最高、线路最长的青藏铁路全线通车,青藏铁路安装的一种电磁装置可以向控制中心传输信号,以确定火车的位置和运动状态,其原理是将能产生匀强磁场的磁铁安装在火车首节车厢下面,如图甲所示(俯视图),当它经过安放在两铁轨间的线圈时,线圈便产生一个电信号传输给控制中心.线圈边长分别为l1和l2,匝数为n,线圈和传输线的电阻忽略不计.若火车通过线圈时,控制中心接收到线圈两端的电压信号u与时间t的关系如图乙所示(ab、cd均为直线),t1、t2、t3、t4是运动过程的四个时刻,则火车(  )
A.在t1~t2时间内做匀加速直线运动
B.在t3~t4时间内做匀减速直线运动
C.在t1~t2时间内加速度大小为$\frac{{{u_2}-{u_1}}}{{nB{l_1}({t_2}-{t_1})}}$
D.在t3~t4时间内平均速度的大小为$\frac{{{u_3}+{u_4}}}{{2nB{l_1}}}$

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2.如图(a)所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一 个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿X轴正方向射入电场,飞出电场后恰能从M点进人圆形区域,速度方向与X轴夹角为30°,此时圆形区域加如图(b)所示周期 性变化的磁场(磁场从t=0时刻开始变化,且以垂直于纸面向外为正方向),电子运动一段时间后最后从N点飞出,速度方向与X轴夹角也为30°.求:

(1)电子进人圆形区域时的速度大小;
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.为模拟空气净化过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和带电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中(  )
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B.尘粒受到的电场力大小相等
C.电场对单个尘粒做功的最大值相等
D.第一种方式除尘的速度比第二种方式除尘的速度快

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19.设B、C为两列横波的波源,它们在同种介质中传播,其振动表达式分别为yB=0.1cos(2πt) cm和yC=0.1cos(2πt+π)cm,发出的波的传播方向如图中的虚线所示,2s末P点开始起振.它们传到P点时相遇,$\overline{PB}$=40cm,$\overline{PC}$=50cm.试求:
①这两列波的波长;
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6.某同学利用如图1所示的装置探究“小车的加速度与所受合外力的关系”,具体实验步骤如下:
A.按照图示安装好实验装置,挂上沙桶(含少量沙子);
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车沿长木板向下运动,且通过两个光电门的时间相等;
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E.重新挂上细绳和沙桶,改变沙桶中沙子的质量,重复B、C、D步骤.
(1)若沙桶和沙子的总质量为m,小车的质量为M,重力加速度为g,则步骤D中小车加速下滑时所受合力大小为mg;(忽略空气阻力)
(2)如图2所示,用游标卡尺测得小车上遮光板的宽度为8.65mm;
(3)若遮光板的宽度为d,光电门甲、乙之间的距离为l,通过光电门甲和乙时显示的时间分别为t1、t2,则小车的加速度a=$\frac{(\frac{d}{{t}^{2}})^{2}-(\frac{d}{{t}_{1}})^{2}}{2l}$;
(4)有关本实验的说法正确的是A.
A.沙桶和沙子的总质量必须等于小车的质量
B.沙桶和沙子的总质量必须大于小车的质量
C.沙桶和沙子的总质量必须远小于小车的质量
D.沙桶和沙子的总质量必须远大于小车的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,一玻璃球体的半径为R,O为球心,AB为直径,在球的左侧有一竖直接收屏在A点与玻璃球相切.自B点发出的光线BM在M点射出,出射光线平行于AB,照射在接收屏上的Q点.另一光线BN恰好在N点发生全反射.已知∠ABM=30°,求
①玻璃的折射率;
②光由B传到M点与再由M传到Q点所需时间比;
③球心O到BN的距离.

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4.空间存在一沿x轴方向的静电场,电势φ随x变化的关系如图所示,图线关于坐标原点对称,A、B是x轴上关于原点对称的两点.下列说法中正确的是(  )
A.O点处场强为零
B.电子在A、B两点的电场力大小相等,方向相反
C.电子在B点的电势能高于它在A点的电势能
D.电子从A点由静止释放后一直加速运动到B点

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