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如图所示,在绝缘平面上方存在着足够大的水平向右的匀强电场,带正电的小金属块以一定初速度从A点开始沿水平面向左做直线运动,经L长度到达B点,速度变为零.此过程中,金属块损失的动能有
2
3
EK转化为电势能.金属块继续运动到某点C(图中未标出)时的动能和A点时的动能相同,则金属块从A开始运动到C整个过程中经过的总路程为(  )
A.1.5LB.2LC.3LD.4L

小金属块从A运动到B过程,金属块损失的动能有
2
3
EK转化为电势能,则得克服电场力做功为 W=
2
3
EK=qEL
根据动能定理:外力所做的总功等于物体的动能变化,可知,金属块克服摩擦力做功为 Wf=
1
3
EK=fL
设小金属块从B运动到C经过的路程为s,则由动能定理得:qEs-fs=Ek
联立以上三式,得s=3L
所以金属块从A开始运动到C整个过程中经过的总路程为x=L+s=4L.
故选D
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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

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(1)运动员落到倾斜雪道上时速度大小
(2)运动员在水平雪道上滑行的距离(取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

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(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量;
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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

用竖直向上大小为30N的力F,将2kg的物体由沙坑表面静止抬升1m时撤去力F,经一段时间后,物体落入沙坑,测得落入沙坑的深度为20cm.若忽略空气阻力,g取10m/s2.则物体克服沙坑的阻力所做的功为(  )
A.20JB.24JC.34JD.54J

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如图所示,一长为L=0.64m的绝缘平板PR固定在水平地面上,挡板只固定在平板右端.整个空间有一平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一垂直纸面向里的匀强磁场B,磁场宽度d=0.32m.一质量m=O.50×10-3kg、电荷量q=5.0×l0-2C的小物体,从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,从D点进入磁场后恰能做匀速直线运动,碰到挡板R后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤掉电场对原磁场的影响),则物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做减速运动且停在C点,PC=
L
4
,物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s2
(1)判断电场的方向及物体所带电荷的性质;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,半径为R的1/4光滑圆弧轨道最低点D与水平面相切,在D点右侧L0=4R处用长为R的细绳将质量为m的小球B(可视为质点)悬挂于O点,小球B的下端恰好与水平面接触,质量为m的小球A(可视为质点)自圆弧轨道C的正上方H高处由静止释放,恰好从圆弧轨道的C点切入圆弧轨道,已知小球A与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,细绳的最大张力Fm=7mg,重力加速度为g,试求:(1)若H=R,小球A到达圆弧轨道最低点D时所受轨道的支持力;
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物体沿直线运动的v-t关系如图,已知在第1秒内合外力对物体做的功为W,则(  )
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C.从第5秒末到第7秒末合外力做功为-W
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一个质量为的物体以a=2g的加速度竖直向下运动,则在此物体下降h高度的过程中,下列说法正确的是( )
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A.4500JB.150JC.25JD.无法确定

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