【題目】如圖所示,A、B、C是平行于紙面的勻強電場中的三點,它們之間的距離均為L,電荷量q=1×10-5 C的正電荷由A點移動到C點的電場力做功W1=4×10-5 J,該電荷由C點移動到B點電場力做功W2=W1,若B點電勢為零,則下列說法正確的是( )
A. 勻強電場的方向由C點指向A點
B. 勻強電場的方向由A點指向B點
C. C點電勢為4 V
D. A點電勢為8 V
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【題目】一小球由靜止開始豎直下落,觸底后立即豎直反彈,直至再次上升到最高點,已知空氣阻力大小恒定,觸地反彈瞬間動能損失了75%,規(guī)定向下為正方向,則在整個過程中,則下列v-t圖象中能正確反應這一過程的是( )
A. B.
C. D.
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【題目】一輛汽車以14 m/s的速度做直線運動,某時刻開始以恒定的加速度剎車,第一個1 s內位移為12 m,汽車剎車的加速度小于14 m/s2,下列說法正確的是( )
A. 汽車剎車的加速度大小為12 m/s2
B. 5 s內汽車的位移為24.5 m
C. 汽車在第2 s內的位移是10 m
D. 汽車在第4 s內的平均速度是1 m/s
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【題目】對于靜電場中的A、B兩點,下列說法正確的是( )
A. 點電荷在電場中某點受力的方向一定是該點電場強度的方向
B. 電勢差的公式,說明A、B兩點間的電勢差UAB與靜電力做功WAB成正比,與移動電荷的電荷量q成反比
C. 根據(jù),電場強度與電場中兩點間的距離d成反比
D. 若將一正電荷從A點移到B點電場力做正功,則A點的電勢高于B點的電勢
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【題目】如圖所示,一質量為、帶電荷量為的小球,用絕緣細線懸掛在水平向右的勻強電場中,假設電場區(qū)域足夠大,靜止時懸線向左與豎直方向成角小球在運動過程中電荷量保持不變,重力加速度取.
判斷小球帶何種電荷.
求電場強度E的大小.
若在某時刻將細線突然剪斷,求小球運動的加速度a的大小.
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【題目】如圖(a),O、N、P為直角三角形的三個頂點,∠NOP=370,OP中點處固定一電量為的正點電荷,M點固定一輕質彈簧。MN是一光滑絕緣桿,其中ON長為a=1m,桿上穿有一帶正電的小球(可視為點電荷),將彈簧壓縮到O點由靜止釋放,小球離開彈簧后到達N點的速度為零。沿ON方向建立坐標軸(取O點處x=0),圖(b)中Ⅰ和Ⅱ圖線分別為小球的重力勢能和電勢能隨位置坐標x變化的圖象,其中, , (靜電力恒量,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)求電勢能為時小球的位置坐標和小球的質量m;
(2)已知在處時小球與桿間的彈力恰好為零,求小球的電量;
(3)求小球釋放瞬間彈簧的彈性勢能。
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【題目】如圖所示,為一磁約束裝置的原理圖,同心圓圓心O與xOy平面坐標系原點重合。半徑為的圓形區(qū)域I內有方向垂直于xOy平面向里的勻強磁場。一束質量為m、電荷量為q、動能為的帶正電粒子從坐標為(0, )的A點沿y軸負方向射入磁場區(qū)域I,粒子全部經(jīng)過坐標為(,0)的P點,方向沿x軸正方向。當在環(huán)形區(qū)域II加上方向垂直于xOy平面向外的另一勻強磁場時,上述粒子仍從A點沿y軸負方向射入?yún)^(qū)域I,所有粒子恰好能夠約束在環(huán)形區(qū)域內,且經(jīng)過環(huán)形區(qū)域II的磁場偏轉后第一次沿半徑方向從區(qū)域II射入?yún)^(qū)域I時經(jīng)過內圓周
上的M點(M點未畫出)。不計重力和粒子間的相互作用。
(1)求區(qū)域I中磁感應強度的大小。
(2)若環(huán)形區(qū)域II中磁感應強度,求M點坐標及環(huán)形外圓半徑R。
(3)求粒子從A點沿y軸負方向射入圓形區(qū)域I至再次以相同速度經(jīng)過A點的過程所通過的總路程。
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【題目】甲物體從陽臺自由下落,已知物體在下落過程中最后2秒的位移是60m。(g=10m/s2)
(1)陽臺離地面的高度;
(2)最后1s的平均速度為多少;
(3)若甲釋放2s后,乙也從陽臺釋放,要甲、乙同時落地,需給乙多大的向下的初速度.
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【題目】如圖所示,A、B兩物體與水平面間的動摩擦因數(shù)相同,A的質量為3kg,A以一定的初速度向右滑動,與B發(fā)生碰撞(碰撞時間非常短),碰前A的速度變化如圖中圖線Ⅰ所示,碰后A、B的速度變化分別如圖線Ⅱ、Ⅲ 所示,g取10m/s2,求:
(1)A與地面間的動摩擦因數(shù);
(2)B的質量;
(3)計算說明A、B間發(fā)生的是彈性碰撞還是非彈性碰撞。
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