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1.如图所示,ac和bd为正方形abcd的对角平分线,O为正方形的中心.现在abc三点分别放上电荷量相等的三个正电荷,则下列说法正确的是(  )
A.O点电场强度的方向垂直于ac由O指向d
B.从O到d电势逐渐升高
C.将b点的电荷移到O点时,d点的电场强度变小
D.将带正电的试探电荷由O移到d,该电荷的电势能逐渐减少

分析 根据点电荷产生的场强和场强的叠加原理判断场强的大小,沿电场线方向电势降低,正电荷沿电场线方向电场力做正功,电势能减小

解答 解:A、根据点电荷产生的场强和叠加原理可得O点的场强方向垂直于ac由O指向d,故A正确;
B、O到d的场强方向指向d,故沿电场线方向电势降低,故B错误;
C、根据电场的叠加可知将b点的电荷移到O点时,d点的电场强度变大,故C错误;
D、将带正电的试探电荷由O移到d,电场力做正功,电势能减小,故D正确;
故选:AD

点评 本题考查对电场叠加的理解和应用能力,明确其计算用矢量合成法则,会分析电势的高低

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一列横波沿直线传播,在传播方向上有A、B两点,相距1.2m,当波刚好到达B点时开始计时,已知4秒内,A位置的质点完成8次全振动,B位置质点完成10次全振动.问:
(1)这列波的波长为多少?
(2)这列波的波速为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.探月飞船以速度v贴近月球表面做匀速圆周运动,测出圆周运动的周期为T.则(  )
A.可以计算出探月飞船的质量
B.可算出月球的半径R=$\frac{Tv}{2π}$
C.无法算出月球的质量
D.飞船若要离开月球返回地球,必须启动助推器使飞船加速

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.在粗糙的水平面上,质量为m1的小球甲向右运动.以速率υ0和静止于前方A点处的、质量为m2的小球乙碰撞,如图所示.甲与乙发生正碰后均向右运动.乙被墙壁C弹回后与甲均静止在B点,$\overline{BC}=4\overline{AB}$.已知小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞均无机械能损失,求甲、乙两球的质量之比$\frac{m_1}{m_2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.科学家在研究原子,原子核及基本粒子时,为了方便,常常用元电荷作为电量的单位,关于元电荷,下列论述正确的是(  )
A.一个电子或质子带电量绝对值为元电荷
B.电荷量是不能连续变化的物理量,任何带电体所带电荷都是e的整数倍或者等于e
C.带电体可带1.60×10-21C的电荷
D.带电体可带1.90×10-6C的电荷

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,在光滑水平面上,有一质量为M的长木块以一定的初速度向右匀速运动,将质量为m的小铁块无初速度地请放在木块右端,小铁块与木块间的动摩擦因数为μ,当小铁块在木块上相对木块滑动L时与木块保持相对静止,此时长木块对地位移为l,求这个过程中:
(1)小铁块增加的动能;
(2)木块减少的动能;
(3)系统机械能的减少量;
(4)系统产生的热量.

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13.光滑水平面上有四个静止的小木块A和B,其质量mA=mB=1kg,它们中间用一根轻质弹簧相连,一颗质量为m=50g水平飞行的子弹以v0=500m/s的速度在极短的时间内射穿两木块.已知射穿A木块后子弹的速度变为v1=300m/s,射穿B木板后子弹的速度变为v2=200m/s,求系统运动过程中弹簧第一次恢复到原长时,小木块A、B的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.利用如图所示的实验装置以小车为对象来“探究合力做功与物体动能改变的关系”,将光电门固定在轨道上的B点,用重物通过细线拉小车,连线上安装一拉力传感器.小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m多次进行实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).

(1)做该实验时,是否需要平衡摩擦力?需要(填“需要”或“不需要”)
(2)若没有满足M>>m,对本实验没有(填“有”或“没有”)影响;
(3)在正确规划操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出了小车质量M,还需测量得物理量有AB两点的长度、在B点的速度,验证动能定理的表达式为Fs=$\frac{1}{2}$Mv2(用测得的物理量表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,平行金属导轨ab、cd与水平面成θ角,间距为L,导轨与固定电阻R1和R2相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒MN,质量为m,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均为R,导体棒以速度v沿导轨匀速下滑,忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻,则(  )
A.导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ
B.电阻R1消耗的热功率为$\frac{1}{4}$mgv(sinθ-μcosθ)
C.t时间内通过导体棒的电荷量为$\frac{mgt(sinθ-μcosθ)}{BL}$
D.导体棒两端电压为$\frac{3mgR(sinθ-μcosθ)}{2BL}$

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