【题目】如图所示,正方体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料.ABCD面带负电,EFGH面带正电.从小孔P沿水平方向以相同速率射入三个带负电的小球A、B、C,最后分别落在1、2、3三点,则下列说法正确的是( )
A.三个小球在真空盒中都做类平抛运动
B.C球在空中运动时间最长
C.C球落在平板上时速度最大
D.C球所带电荷量最少
【答案】C
【解析】
试题分析:由于真空盒内有水平向右的电场,三个小球在电场中均受到向右的电场力,不可能做类平抛运动,故A错误.运用运动的分解法可知,三个小球水平方向都做匀加速直线运动,竖直方向做自由落体运动,根据公式y=gt2,知,由于竖直方向的分位移大小y相等,所以三个小球运动时间一定相等,故B错误.根据动能定理得:qEx+mgy=mv2mv02,则得:,x3>x2>x1,可知,C小球落到底板时的速率最大.故C正确.由图看出,水平位移的关系为x3>x2>x1,初速度v0相同,由位移公式x=v0t+at2得知,加速度的关系为a3>a2>a1,根据牛顿第二定律得知,三个小球所受的电场力大小关系为:F3>F2>F1,由F=qE知,小球C所带电荷量最多.故D错误.故选C.
考点:带电粒子在电场中的运动
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【题目】如图所示,分别用恒力F1、F2先后将质量为m的物体由同一粗糙的固定斜面底端匀速拉至顶端,第一次力F1沿斜面向上,第二次力F2沿水平方向,则两个过程( )
A.合外力做的功相同 B.物体机械能变化量相同
C.F1做的功与F2做的功相同 D.F1做的功比F2做的功多
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【题目】小明利用如图所示的实验装置测量一干电池的电动势和内阻。
(1)图1中电流表的示数为________A。
(2)调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数记录如下:
U/V | 1.45 | 1.36 | 1.27 | 1.16 | 1.06 |
I/A | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.44 |
请根据表中的数据,在下面的方格纸上(如图12)作出U-I图线。
图2
由图线求得:电动势E=________V;内阻r=________Ω。
(3)实验时,小明进行了多次测量,花费了较长时间,测量期间一直保持电路闭合。其实,从实验误差考虑,这样的操作不妥,因为_____________________。
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【题目】下列关于弹力的说法中正确的是 ( )
A. 两接触的物体间一定有弹力作用
B. 放在水平桌面上的物体受到桌面对它的弹力是由于桌面的微小形变产生的
C. 轻绳和轻杆对物体的弹力的方向总是沿绳和杆的方向
D. 绳子产生的弹力一定垂直于被拉物体的表面
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【题目】甲、乙 两物体在t=0时的位置如图(A)所示,之后它们沿x轴正方向运动的速度图像如图(B)所示,则以下说法正确的有( )
A. t=2s时甲追上乙
B. 在前4s内甲乙两物体位移相等
C. 甲追上乙之前两者间的最远距离为16m
D. 甲追上乙之前两者间的最远距离为4m
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【题目】如图所示,一底面积为S,内壁光滑的圆柱形容器竖直放置在水平地面上,开口向上,内有两个质量均为m的相同活塞A和B;在A与B之间、B与容器底面之间分别封有一定量的同样的理想气体,平衡时体积均为V。已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为p0。现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触。求活塞A移动的距离。
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【题目】两个物体相互接触,关于接触处的弹力和摩擦力,以下说法正确的是
A. 一定有弹力,但不一定有摩擦力
B. 如果有弹力,则一定有摩擦力
C. 如果有摩擦力,则一定有弹力
D. 如果有摩擦力,则其大小一定与弹力成正比
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【题目】研究下列物体的运动时,可以将物体视为质点的是( )
A. 转动的门
B. 研究汽车轮上的某点运动情况的车轮
C. 绕太阳做椭圆运动的地球
D. 乒乓球运动员接球时可以将乒乓球当成质点
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【题目】为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用DIS设计了如图甲所示的电路。闭合电键S1,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,用电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,并根据测量数据计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U—I直线。请回答下列问题:
(1)根据图乙中的M、N两条直线可知( )
A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的
B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的
C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的
D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的
(2)图像中两直线交点处电路中的工作状态是( )
A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最左端
B.该电源在该电路中的输出功率最大
C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5W
D.该电源在该电路中的效率达到最大值
(3)根据图乙可以求得定值电阻R0= Ω,电源电动势E = V,内电阻r = Ω。
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