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16.如图所示,O、A、B、C为一粗糙绝缘水平面上的三点,不计空气阻力,一电荷量为-Q的点电荷固定在O点,现有一质量为m、电荷量为-q的小金属块(可视为质点),从A点由静止沿它们的连线向右运动,到B点时速度最大,其大小为vm.小金属块最后停止在C点.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ、AB间距离为L、静电力常量为k,则(  )
A.在点电荷-Q形成的电场中,A、B两点间的电势差为$\frac{2μmgL+m{v}_{m}^{2}}{2q}$
B.在小金属块由A向C运动的过程中,电势能先增大后减小
C.OB间的距离为$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$
D.从B到C的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能

分析 金属块B点时速度最大,说明A到B过程,金属块做加速运动,B到C过程做减速运动,在B点金属块所受的滑动摩擦力与库仑力平衡.电场力做正功,电势能减小.根据库仑定律知,距离增大,库仑力减小,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A、B两点的电势差

解答 解:A、滑块从A到B过程,由动能定理得:-qUAB-μmgL=$\frac{1}{2}$mv2-0,
得A、B两点间的电势差 UAB=-$\frac{2μmgL+m{v}_{m}^{2}}{2q}$.故A错误.
B、小金属块由A点向C点运动的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小.故B错误
C、由题意知,A到B过程,金属块做加速运动,B到C过程做减速运动,在B点金属块所受的滑动摩擦力与库仑力平衡,则有 μmg=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$,得r=$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$.故C正确.
D、从B到C的过程中,小金属块减小的动能和电势能全部转化为内能,故D错误;
故选:C

点评 本题的突破口是“B点速度最大”,分析金属块的运动情况,来分析其受力情况,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.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2L,两板间有场强为E的匀强电场.A板上有一小孔(忽略它对两板间电场分布的影响),C、D为水平光滑绝缘轨道.轨道C端有一固定挡板,长为L的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘薄板Q.一个质量为m,电荷量为q(q>0)的小球,在电场力作用下由静止开始从两板间的中点P向左运动,穿过小孔后(不与金属板A接触)与薄板Q一起压缩弹簧.小球从接触Q开始,经历一段时间把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回.由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开Q瞬间,它的电荷量变成刚与Q接触时电荷量的k倍(k<1).不计机械能损失.
(1)求弹簧第一次被压缩到最左边时的弹性势能;
(2)设小球第n次离开Q向右运动(最远处没有到达B板),速度由v减为零所需时间为tn,求n为多少?
(3)设A板的电势为零,当k=$\frac{1}{2}$时,若小孔右侧的轨道粗糙,且与带电小球间的滑动摩擦力f=$\frac{1}{4}$qE,求带电小球初、末状态的电势能变化量.

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7.如图为利用发波水槽观察到的“波的干涉现象”.甲、乙为两列相互垂直传播的振动情况完全相同的波,实线表示波峰,虚线表示波谷,箭头表示波的传播方向.
(1)(单选题)则图中P、Q二点C
(A)P为振动增强点,此时的振动方向向上
(B)Q为振动增强点,此时的振动方向向下
(C)P为振动减弱点,位移始终为零
(D)Q为振动减弱点,此时位移为负的最大值
(2)在图中用实线连接相关的一些交点,画出相邻的一个振动加强区域和一个振动减弱区域,并在图中标出.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一光滑小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2,将木板由图示位置开始绕O点缓慢地转到水平位置.在此过程中(  )
A.N1始终减小,N2始终减小B.N1始终增大,N2始终增大
C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1终减小,N2先减小后增大

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11.曹冲称象是妇孺皆知的故事,当众人面临大象这样的庞然大物,在缺少有效的称量工具而束手无策的时候,他称量出大象的体重,体现了他的智慧,被世人称道.下列物理学习或研究中用到的方法与“曹冲称象”的方法相同的是(  )
A.“质点”的概念B.合力与分力的关系
C.“瞬时速度”的概念D.研究加速度与合力、质量的关系

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1.如图所示,一根轻质细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计细绳与滑轮之间的摩擦,当两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为60°,OB绳与水平方向的夹角为30°,则球A、B的质量之比和杆对A、B的弹力之比分别为(  )
A.$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{1}$B.$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$C.$\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$D.$\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$

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8.如图所示,在xoy平面的第II象限内有半径为R的圆分别与x轴、y轴相切于P、Q两点,圆内存在垂直于xoy面向外的匀强磁场.在第I象限内存在沿轴y负方向的匀强电场,电场强度为E.一带正电的粒子(不计重力)以速率v0从P点射入磁场后恰好垂直y轴进入电场,最后从M(3R,0)点射出电场,出射方向与x轴正方向夹角为α,且满足α=45°,求:

(1)带电粒子的比荷;
(2)磁场磁感应强度B的大小;
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5.一列简谐横波,沿x轴正方向传播,传播速度为10m/s,在t=0时的波形图如图所示,则下列说法正确的是(  )
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C.x=0处的质点再经过0.05s时间可运动到波峰位置
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3.如图所示,带等量异种电荷的平行金属板a、b处于匀强磁场中,磁感应强度B垂直纸面向里,不计重力的带电粒子沿OO′方向从左侧垂直于电磁场入射,从右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小.要使粒子射出a、b板间区域时的动能比入射时大,可以(  )
A.使带电粒子的电性相反B.适当增大金属板间的距离
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