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【题目】如图所示是某静电场的一部分电场线分布情况,下列说法中正确的是(  )

A. 这个电场可能是负点电荷的电场

B. 负电荷在B点处受到的静电力的方向沿电场线的切线方向

C. 点电荷qA点处受到的静电力比在B点处受到的静电力大

D. 点电荷qA点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小(不计重力)

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【题目】用电场线能很直观.很方便地比较电场中各点的强弱。如图所示,左边是等量异种点电荷形成电场的的电场线,右边是场中的一些点:O是电荷连线的中点,EF是连线中垂线上相对O对称的两点,BCAD也相对O对称,则下列认识不正确的是

A. BC两点电场强度大小和方向都相同 B. AD两点电场强度大小相等,方向相反

C. EF两点电场强度大小和方向都相同 D. EF过程中电场强度先增大后减小

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【题目】下列说法中正确的是( )

A. 电场强度反映了电场的力的性质,因此场中某点的场强与检验电荷在该点所受的电场力成正比

B. 电场中某点的场强等于F/q,但与检验电荷的受力大小及带电量无关

C. 电场中某点的场强方向即检验电荷在该点的受力方向

D. 公式E=F/qE=kQ/r2对于任何静电场都是适用的

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【题目】如图甲两水平金属板间距为d,板长为L,板间电场强度的变化规律如图乙所示。t=0时刻质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线水平射入两板间,0~时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出微粒运动过程中未与金属板接触重力加速度的大小为g。

求:(1)粒子飞出电场时的速度大小和粒子在电场中运动的时间。

(2)时刻粒子的速度和粒子飞进到飞出电场力对粒子做的功。

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【题目】如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为1kg的物体A、B(B物体与弹簧栓接),弹簧的劲度系数为k=50N/m,初始时系统处于静止状态。现用大小为15N,方向竖直向上的拉力F作用在物体A,使物体A开始向上运动,g空气阻力忽略不计,下列说法正确的是

A. 外力施加的瞬间,A、B的加速度大小为

B. 当弹簧压缩量减小0.05m,A、B间弹力大小为2.5N

C. A、B分离时,A物体的位移大小为0.1m

D. B物体速度达到最大时,弹簧被压缩了0.2m

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【题目】如图所示,质量均为的物体A、B叠放在粗糙水平面上保持静止,BA之间、A与水平面之间的动摩擦因数分别为滑轮及细绳质量不计最大静摩擦力等于滑动摩擦力,时刻起滑轮受到随时间均匀增大的水平拉力的作用,则下列说法中正确的是

A. B所受的摩擦力方向一定向左

B. B所受的摩擦力方向可能向右

C. ,A、B均静止

D. 不论水平力F有多大,物体A、B间都不会相对滑动

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【题目】如图所示,某货场而将质量为m1=100kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物中轨道顶端无初速滑下,轨道半径R=1.8m.地面上紧靠轨道次排放两个完全相同的木板A.B,长度均为L=2m,质量均为m2=100kg,木板上表面与轨道末端相切。货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ=0.2.(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,g=10m/s2)求:

(1)货物到达圆轨道末端时对轨道的压力;

(2)若货物滑上木板A,木板不动,而滑上木板B,木板B开始滑动,μ1应满足的条件;

(3)μ1=0.5,求货物滑到木板A末端时的速度和在木板A上运动的时间。

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【题目】如图所示,已知平行板电容器两极板间距离d=4mm,充电后两极板电势差为120V。A板带正电,若它的电容为3μF,且PA板距离为1mm。(电子电量为e)求:

(1) 两板间的电场强度和A板带电荷量的多少。

(2)电子从B板静止释放后到A板获得的动能。

(3)电子在P点具有的电势能。

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【题目】如图所示,透热的汽缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=200 kg,活塞质量m=10 kg,活塞横截面积S=100cm2。活塞与汽缸壁无摩擦且不漏气。此时,缸内气体的温度为27 ℃,活塞位于汽缸正中,整个装置都静止。已知大气压恒为p0=1.0×105 Pa,重力加速度为g=10 m/s2。求:

(1)汽缸内气体的压强p1

(2)汽缸内气体的温度升高到多少时,活塞恰好会静止在汽缸缸口AB处?此过程中汽缸内的气体是吸热还是放热?

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【题目】如图甲所示,一倾角为37°的传送带以恒定速度运行.现将一质量m=1 kg的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8:求:

(1)物体与传送带间的动摩擦因数;

(2) 0~8 s内物体机械能的增加量;

(3)物体与传送带摩擦产生的热量Q

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同步练习册答案