【題目】如圖所示,在豎直向下的勻強電場中有一固定的足夠長的斜面,將一帶正電的小球從斜面上某點以水平向右的速度拋出,小球最終落到斜面上。當電場強度為
時,小球從拋出至落到斜面上所用的時間為
,機械能的增量為
,動能的增量為
,動量變化量大小為
;當電場強度為
時,小球從拋出至落到斜面上所用的時間為
,機械能的增量為
,動能的增量為
,動量變化量大小為
已知電場強度
,則以下判斷正確的是
A.B.
C.
D.
【答案】BC
【解析】
A.小球做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做初速度為零的勻加速直線運動,由牛頓第二定律得:
得
水平方向
豎直方向
又
聯立解得
由于,可知
故A錯誤;
B.由
合外力做的功
可知合外力做的功與電場強度的大小無關,根據動能定理可知,小球增加的動能與電場強度無關,故B正確;
C.由知,第二種情況下小球沿豎直方向向下的位移較小,則第二種情況下重力做的功較少,小球在碰撞斜面時的重力勢能較大,而兩種情況下的動能增加量相等,所以第二種情況下機械能的增加量大,故C正確;
D.兩種情況下動能的增加量相等,由動能的定義式可知,兩種情況下速度的增加量相等;由動量的定義式可知,兩種情況下動量的增加量也相等,故D錯誤。
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【題目】如圖甲所示,兩根間距L=1.0m,電阻不計的足夠長平行金屬導軌MN、PQ水平放置,一端與阻值R=3.0 Ω 的電阻相連,質量m=0.5kg、電阻為r=1.0 Ω 的導體棒ab在恒定外力F作用下由靜止開始運動,己知導體棒與兩根導軌間的滑動摩擦因數為 μ=0.2,整個裝置處于垂直于導軌平面向上的勻強磁場B中,導體棒運動過程中加速度a與速度v的關系如圖乙所示(己知最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10m/s2)。求:
(1)恒定外力F的大小;
(2)勻強磁場的磁感應強度B;
(3)若ab棒由靜止開始運動距離為x=6m時,速度己達v=4m/s,求此過程中電阻R上產生的焦耳熱Q。
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【題目】如圖所示,兩塊水平放置的正對金屬板A、B與電源E相連,金屬板A接地,AB板之間有一固定點C.若將B板向上平移一小段距離(仍在C點下方) ,下列說法中正確的是()
A. 電容器所帶電荷量減少
B. C點電勢升高
C. 若在C點處固定一帶負電的點電荷,其電勢能增大
D. 若保持B板不動,將A板上移一小段距離,C點電勢升高
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【題目】如圖所示,一只陰極射線管,左側不斷有電子射出,若在管的正下方放一通電直導線AB時,發現射線的徑跡向下偏,則 ( )
A.導線中的電流從A流向B
B.導線中的電流從B流向A
C.若要使電子束的徑跡向上偏,可以通過改變AB中的電流方向來實現
D.電子束的徑跡與AB中的電流方向無關
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【題目】2019年12月31日,我校舉辦了“慶元旦迎新年”活動,師生游戲互動環節中,袋鼠跳是其中一項很有趣的運動.如圖所示,一位質量m=60kg的老師參加袋鼠跳游戲,全程10m,假設該老師從起點到終點用了相同的10跳,每一次跳起后,重心上升最大高度為h=0.2m.忽略空氣阻力,下列正確的是( )
A.該老師從起點到終點的時間可能是7s
B.該老師從起點到終點的時間是4s
C.該老師起跳時,地面對該老師做正功
D.該老師每跳躍一次克服重力做功約60J
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【題目】如圖所示,線圈兩端與電阻和電容器相連構成閉合回路,在線圈上方有一豎直放置的條形磁鐵,磁鐵的S極朝下。在將磁鐵的S極插人線圈的過程中 ( )
A. 通過電阻的感應電流的方向由a到b,線圈與磁鐵相互排斥
B. 通過電阻的感應電流的方向由b到a,線圈與磁鐵相互排斥
C. 電容器的B極板帶正電,線圈與磁鐵相互吸引
D. 電容器的B極板帶負電,線圈與磁鐵相互排斥
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【題目】如圖所示,在平面直角坐標系xOy內,第Ⅰ象限的等腰直角三角形MNP區域內存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,y<0的區域內存在著沿y軸正方向的勻強電場.一質量為m、電荷量為q的帶電粒子從電場中Q點以速度v0水平向右射出,經坐標原點O射入第Ⅰ象限.已知粒子在第Ⅲ象限運動的水平方向位移為豎直方向位移的2倍,且恰好不從PN邊射出磁場.已知MN平行于x軸,N點的坐標為(2h,2h),不計粒子的重力,求:
⑴入射點Q的坐標;
⑵磁感應強度的大小B;
⑶粒子第三次經過x軸的位置坐標.
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【題目】圖甲為熱敏電阻的電阻值隨溫度變化的曲線,圖乙是用這個熱敏電阻和繼電器等制成的溫控電路。設電磁鐵線圈的電阻為,線圈中的電流大于或等于
時,繼電器的銜鐵被吸合,已知左側電源的電壓恒為
,則繼電器中吸合銜鐵的部分是____,溫度達到______時,右側電路中的小燈泡發光.
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【題目】如圖所示,在足夠長的絕緣板MN上方存在方向垂直紙面向外、磁感應強度為B的勻強磁場(圖中未標出),在絕緣板上方的P點有一個粒子發射源,它在同一時間內沿紙面向各個方向發射數目相等的帶正電粒子,粒子的速度大小相等。已知粒子的比荷為=k,在磁場中運動的軌道半徑R,P點與絕緣板的距離為d=1.6R(不計粒子間的相互作用和粒子的重力,sin37°=06,sin53°=0.8)。求
(1)粒子源所發射粒子的速度大小v0;
(2)能夠到達絕緣板上的粒子在板上留下痕跡的最大長度Lm;
(3)打在絕緣板上的粒子數占總發射粒子數的比值。
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