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19.如图所示,a、b、c、d为某匀强电场中的四个点,且ab∥cd、ab⊥bc,bc=cd=2ab=2l,电场线与四边形所在平面平行.已知φa=20V,φb=24V,φd=8V.一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45°,一段时间后经过c点,不计质子的重力,则(  )
A.c点电势为16V
B.场强的方向由a指向d
C.质子从b运动到c所用的时间为$\frac{\sqrt{2}l}{{v}_{0}}$
D.质子运动到c时的速度大小为$\sqrt{2}$v0

分析 连接bd,bd连线的中点O电势与C点相等,是16V;质子从b→c做类平抛运动,根据v0方向的分位移为$\sqrt{2}$l,求出时间;作出等势线oc,y就能判断场强方向;根据动能定理可求出b到c电场力做的功,结合动能定理求得速度

解答 解:A、三角形bcd是等腰直角三角形,具有对称性,bd连线中点o的电势与c相等,为16V.故A正确.
    B、oc为等势线,其垂线bd为场强方向,b→d,故B错误   
C、质子从b→c做类平抛运动,沿初速度方向分位移为$\sqrt{2}$l,此方向做匀速直线运动,则t=$\frac{\sqrt{2}l}{{v}_{0}}$,则C正确.
    D、电势差Ubc=8V,则质子从b→c电场力做功为8eV.根据动能定理可得$8eV=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$,故D错误.
故选:AC

点评 本题关键是找等势点,作等势线,并抓住等势线与电场线垂直的特点,问题就变得简单明晰

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9.如图,天车下吊着两个质量都是m的工件A和B,整体一起向左匀速运动.系A的吊绳较短,系B的吊绳较长,若天车运动到P处时突然停止,则两吊绳所受拉力FA、FB的大小关系是(  )
A.FA>FB>mgB.FA<FB<mgC.FA=FB=mgD.Fa=FB>mg

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10.如图所示,是一列简谐横波在t=0时刻的波动图象.已知这列波沿x轴正方向传播,波速为5.0m/s.关于波上的P、Q两个质点的运动,以下说法正确的是(  )
A.在t=0时刻,质点P和Q的速度方向均沿y轴正方向
B.P点和Q点振动的周期均为0.4s
C.在t=0到t=0.1s的时间里,Q点的速度在不断增大
D.在t=0.1s到t=0.2s的时间里,Q点的加速度在不断减小

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7.如图所示,用一根横截面积为S的硬导线做成一个半径为r的圆环,把圆环部分置于均匀变化的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间的变化率$\frac{△B}{△t}$=k(k>0),ab为圆环的一条直径,导线的电阻率为ρ.则(  )
A.圆环具有扩张的趋势B.图中ab两点间的电压大小为$\frac{1}{4}$kπr2
C.圆环中感应电流的大小为$\frac{krs}{2ρ}$D.圆环中产生顺时针方向的感应电流

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14.如图所示,两个三角形物块A、B叠放在竖直的轻弹簧上,靠着粗糙的竖直墙壁放置,用力F将物块竖直向下缓慢压一小段距离,然后又缓慢撤去力F,A、B恢复静止状态,整个过程中弹簧始终保持竖直,则力F撤去后(  )
A.弹簧的弹力大小大于两物块的总重力
B.墙壁对A有竖直向下的静摩擦力作用
C.B对A的作用力大小大于A的重力大小
D.A对B的静摩擦力沿接触面向下

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4.如图所示,一质量M=2kg的带有光滑弧形轨道的平台置于光滑且足够长的水平轨道上,弧形轨道与水平轨道平滑连接,水平轨道上静置一小球B.从弧形轨道上距离水平轨道高h=0.3m处由静止释放一质量mA=1kg的小球A,小球A沿轨道下滑后与小球B发生弹性正碰,碰后小球A被弹回,且恰好追不上平台.重力加速度为g.求小球B的质量.

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A.a-b阶段:加速助跑,人和杆的总机械能增加
B.b-c阶段:杆弯曲、人上升,系统动能减少,重力势能和弹性势能增加
C.c-d阶段:杆伸直、人上升,人的动能减少量等于重力势能增加量
D.d-e阶段:人过横杆后下落,重力所做的功等于人机械能的增加量

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(1)小球经过M点的速度;
(1)求小球A从N运动到M的过程中阻力做的功Wf

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A.3atB.$\frac{3}{4}$atC.$\frac{4}{3}$atD.$\frac{1}{2}$at

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