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P、Q两电荷形成的电场的电场线分布如图所示,a、b、c、d为电场中的四个点.一个离子从a运动到b(不计重力),轨迹如图中虚线所示.则下列判断正确的是
A.离子带正电
B.c点电势高于d点电势
C.离子在a点时的加速度大于在b点时的加速度
D.离子在a点时的电势能大于在b点时的电势能
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如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g)
A.小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg
B.小环到达B处时,重物上升的高度也为d
C.小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于![]()
D.小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于![]()
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下列关于曲线运动的说法中,正确的是
A.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的
B.做曲线运动的物体其速度大小一定是变化的
C.做平抛运动的物体,加速度是恒定的
D.骑自行车冲到圆弧形桥顶时,人对自行车座子压力增加,这是由于超重原因造成的
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如图(1)所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图(2)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处。若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上。则t0可能属于的时间段是
A.
B.![]()
C.
D.
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如图所示,在平面直角中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点
处的电势为0 V,点
处的电势为6 V, 点
处的电势为3 V, 则电场强度的大小为
A. 200V/m B. 200
V/m
C. 100 V/m D. 100
V/m
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如图所示,长为l的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端固定在转轴O上,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦转动.已知小球通过最低点Q时,速度大小为v=
,则小球的运动情况为
A.小球不可能到达圆周轨道的最高点P
B.小球能到达圆周轨道的最高点P,但在P点不受轻杆对它的作用力
C.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向上的弹力
D.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向下的弹力
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一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图(a)所示,曲线上A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径ρ叫做A点的曲率半径。现将一物体沿与水平面成α角的方向以速度v0抛出,如图(b)所示。则在其轨迹最高点P处的曲率半径是
A.
B.
C.
D.![]()
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如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边缘垂直电场方向射入匀强电场,且恰好从正极板边缘飞出,现在使电子入射速度变为原来的两倍,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边缘飞出,则两极板的间距应变为原来的
A.2倍 B.4倍
C.0.5倍 D.0.25倍
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如图所示,体操运动员用一只手抓住单杠,以单杠为轴,伸直的身体在空中旋转(做单臂大回环).图中的她正位于头朝下、脚在最高点的位置.若该运动员的质量为m=50 kg取10 m/s2,忽略摩擦力和空气阻力,估算运动员在运动过程中其手臂受到的最大拉力至少为
A.600 N B.1500 N
C.2500 N D.3600 N
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某同学在学习了直线运动和牛顿运动定律知识后,绘出了沿直线运动的物体的位移x、速度v、加速度a随时间变化的图象如图所示,若该物体在t=0时刻,初速度为零,则下列图象中该物体在t=4 s内位移一定不为零的是
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