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14.在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块,开始时滑块处于静止状态.若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间t后立即换成与E1相反方向的匀强电场E2.当电场E2与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能EK.在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,E2对滑块的电场力做功为W2.则(  )
A.E2=2E1B.W1=0.25Ek,W2=0.75Ek
C.E2=3E1D.W1=0.20Ek,W2=0.80Ek

分析 根据题意求出两过程末速度大小,然后应用加速度定义式、动能定理分析答题.

解答 解:由题意知,两个过程经过相同的时间t,发生的位移大小相等,方向相反.设第一过程末速度为v,第二过程末速度大小为v′,
根据上面的分析知两过程的平均速度大小相等,$\frac{v}{2}$=$\frac{v′-v}{2}$,v′=2v;
A、加速度a1=$\frac{v}{t}$,a2=$\frac{v′-v}{t}$=$\frac{2v-(-v)}{t}$=$\frac{3v}{t}$,则a2=3a1,根据qE=ma,则有E2=3E1,故A错误,C正确;
B、根据动能定理有:W1=$\frac{1}{2}$mv2,W2=$\frac{1}{2}$mv′2-$\frac{1}{2}$mv2=3$•\frac{1}{2}$mv2=3W1
滑块回到初位置的动能Ek=$\frac{1}{2}$mv′2=4×$\frac{1}{2}$mv2,则W1=0.25Ek,W1=0.75Ek,故B正确,D错误;
故选:BC.

点评 应用匀变速运动的平均速度公式、动能定理即可正确解题,要注意充分挖掘题目所给信息.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,用两根材料、粗细、长度完全相同的导线,绕成匝数分别为n1=50和n2=100的圆形闭合线圈A和B,两线圈平面与匀强磁场垂直.若磁感应强度随时间均匀变化,则(  )
A.A、B两线圈中的感应电流之比IA:IB为2:1
B.A、B两线圈的电阻之比RA:RB为 1:2
C.A、B两线圈中的感应电动势之比EA:EB为 1:1
D.A、B两线圈中的电功率之比为1:1

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5.如图所示为索道输运货物的情景.已知倾斜的索道与水平方向的夹角为37°,重物与车厢地板之间的动摩擦因数为0.30.重物的质量为m,当地的重力加速度g. 当载重车厢沿索道向上加速运动时,重物与车厢仍然保持相对静止状态,重物对车厢内水平地板的正压力为其重力的1.15倍.
(1)求重物所受摩擦力大小?
(2)若车厢运动情况为:先加速、中间匀速、最后以等大的加速度匀减速到顶.求减速时重物对地板的正压力大小?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.一平行板电容器,在与它相连接的电路如图所示,接通开关S,电源即给电容器充电,则(  )
A.保持S接通,减小两极板间的距离,则两极板见的电场的电场强度减小
B.保持S接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电量增大
C.断开S,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小
D.断开S,在两极板间插入一块介质,则两极板间的电势差增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.质量m=0.1kg的橡胶球在空中由静止开始下落,与地面碰撞1次后被弹起,其速度随时间变化的规律如图所示,取重力加速度g=10m/s2,橡胶球与地面相互作用力可视为恒力,下列说法正确的是(  )
A.橡胶球在运动过程中不受空气阻力的作用
B.橡胶球在运动过程中受到的空气阻力为0.2N
C.在0.5-0.6s内,橡胶球向上运动
D.在橡胶球与地面接触的过程中,地面对橡胶球的弹力为8N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.用中子轰击锂核(${\;}_{3}^{6}$Li)发生核反应,生成氚核和α粒子,并放出4.8MeV的能量.
(1)写出核反应方程;
(2)求出质量亏损;
(3)若中子与锂核是以等值反向的动量相碰,则氚核和α粒子的动能之比是多少?

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6.如图所示,质量为m、横截面为直角三角形的物块ABC,∠ABC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜面BC的推力.现物块在推力F作用下沿墙面匀速下滑,求物块与墙面间的摩擦系数μ.

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3.一列客车沿平直轨道以30m/s的速度向前运动,司机发现正前方150m处有一块山上滑落的巨石挡住了道路,司机立即刹车使车做匀减速运动.为了避免与巨石相撞,刹车时的加速度大小至少为(  )
A.2 m/s2B.5 m/s2C.0.5 m/s2D.3 m/s2

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4.如图甲所示,水平轨道光滑,小球质量为m,带电荷量为+q,可看做质点,空问存在不断变化的电场和磁场,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,磁感应强度的大小B=$\frac{2πm}{q}$,方向垂直纸面向里.电场强度在第1s、3s、5s、…内方向水平向右,大小为E=$\frac{mg}{q}$,在第2s、4s、6s、…内方向竖直向上,大小也为E=$\frac{mg}{q}$.小球从零时刻开始在A点由静止释放,求:
(l)t=l.5s时,小球与A点的直线距离大小;
(2)在A点前方轨道正上方高度为h=$\frac{2g}{π}$位置有圆环水平放置,若带电小球恰好可以从圆环中心竖直穿过,求圆环中心与A点的水平距离大小.

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