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【題目】如圖所示,不帶電物體A和帶電的物體B用跨過定滑輪的絕緣輕繩連接,AB的質量分別為2mm,勁度系數為k的輕彈簧一端固定在水平面上,另一端與物體A相連,傾角為θ的斜面處于沿斜面向上的勻強電場中,整個系統不計一切摩擦.開始時,物體B在一沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用下保持靜止且輕繩恰好伸直,然后撤去外力F,直到物體B獲得最大速度,且彈簧未超過彈性限度,則在此過程中( )

A. 物體A受到的電場力大小為mgsinθ

B. 物體B的速度最大時,彈簧的伸長量為

C. 撤去外力F的瞬間,物體B的加速度為gsinθ

D. 物體A、彈簧和地球所組成的系統機械能增加量等于物體B和地球組成的系統的機械能的減少量

【答案】BC

【解析】試題分析:開始時,外力F作用在B上,B處于靜止狀態,對B分析可知:F-mgsinθ-F=0,解得:F=2mgsinθ,選項A錯誤;當撤去外力瞬間,對AB整體,整體受到的合力為:F=F+mgsinθ=3mgsinθ,F=3ma可得 a=gsinθ,故C正確.當B的合力為零時,B的速度最大,由:kx=F+mgsinθ 解得彈簧的伸長量為:,故C正確;根據能量守恒可知,物體A、彈簧和地球所組成的系統機械能增加量等于物體B電勢能的減少量和B物體機械能的減小量之和.故D錯誤;故選BC

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖虛線abc代表電場中三個等勢面,相鄰等勢面之間的電勢差相等,即UabUbc, 實線為一帶正電的點電荷僅在電場力作用下通過該區域時的運動軌跡,PQ是這條軌跡上的兩點,據此可知( )

A. 三個等勢面中,c的電勢最高

B. 該點電荷在P點具有的電勢能比在Q點具有的電勢能大

C. 該點電荷通過P點時的動能比通過Q點時大

D. 該點電荷通過P點時的加速度比通過Q點時小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于電源和電流,下述說法正確的是()

A. 電源的電動勢在數值上始終等于電源正負極之間的電壓

B. 從能量轉化的角度看,電源通過非靜電力做功把其他形式的能轉化為電能

C. 由公式可知,導體的電阻與通過它的電流成反比

D. 打開教室開關,日光燈立刻就亮了,表明導線中自由電荷定向運動的速率接近光速

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】把質量為m,帶電量為q的質點,以初速v0在水平方向的勻強電場中豎直向上拋出,如圖所示。質點在電場中上升到最大高度的過程中

電勢能不變

機械能不變

受到重力沖量的大小為mv0

到達最高點時速度為零,加速度大于g

到達最高點時重力的瞬時功率為零,合力的瞬時功率不為零

A.①② B.②③ C.②③④ D.③⑤

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】引入熵的概念后,人們也把熱力學第二定律叫做熵增加原理,具體表述為:

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在空間中水平面MN的下方存在豎直向下的勻強電場,質量為m的帶電小球由MN上方的A點以一定初速度水平拋出,從B點進入電場,到達C點時速度方向恰好水平,A、B、C三點在同一直線上,且AB=2BC,如圖所示由此可見

A電場力為3mg

B小球帶正電

C小球從A到B與從B到C的運動時間之比2:1

D小球從A到B與從B到C的速度變化量相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,AB為固定在豎直平面內粗糙傾斜軌道,BC為光滑水平軌道,CD為固定在豎直平面內的光滑圓弧軌道,且AB與BC通過一小段光滑弧形軌道相連,BC與弧CD相切。已知AB長為L=10m,傾角θ=37°,BC長s=4m,CD弧的半徑為R=2m,O為其圓心,∠COD=143°。整個裝置處在水平向左的勻強電場中,電場強度大小為E=1×103N/C。一質量為m=0.4kg、電荷量為q=+3×10 -3C的物體從A點以初速度vA=15m/s沿AB軌道開始運動。若物體與軌道AB間的動摩擦因數為μ=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物體運動過程中電荷量不變。求

(1)物體在AB軌道上運動時,重力和電場力對物體所做的總功;

(2)物體在C點對軌道的壓力為多少;

(3)用物理知識判斷物體能否到達D點;

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】水平放置的平行金屬板AB間的距離d=01m,板長L=03m,在金屬板的左端豎直放置一帶有小孔的擋板,小孔恰好位于AB板的正中間,距金屬板右端x=05m處豎直放置一足夠大的熒光屏,現在AB板間加如圖b所示的方波形電壓,已知U0=10×102V,在擋板的左側,有大量帶正電的相同粒子以平行于金屬板方向的速度持續射向擋板,粒子的質量m=10×10-12kg,電荷量q=10×10-7C,速度大小均為v0=10×104m/s,帶電粒子的重力不計,求:

1粒子在電場中的運動時間;

2t=0時刻進入的粒子離開電場時的速度;

3如果撤去帶有小孔的擋板,求熒光屏上出現粒子的區域

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】顯像管是舊式電視機的主要部件,顯像管的簡要工作原理是陰極K發射的電子束經電場加速后,進入放置在其頸部的偏轉線圈形成的偏轉磁場,發生偏轉后的電子轟擊熒光屏,使熒光粉受激發而發光,圖a為電視機顯像管結構簡圖。

顯像管的工作原理圖可簡化為圖b。其中加速電場方向、矩形偏轉磁場區域邊界MN和PQ均與OO平行,熒光屏與OO垂直。磁場可簡化為有界的勻強磁場,MN=4d,MP=2d,方向垂直紙面向里,其右邊界NQ到屏的距離為L。

若陰極K逸出的電子其初速度可忽略不計,質量為m,電荷量為e,從O點進入電壓為U的電場,經加速后再從MP的中點射入磁場,恰好從Q點飛出,最終打在熒光屏上。

l求電子進入磁場時的速度;

2求偏轉磁場磁感應強度B的大小以及電子到達熒光屏時偏離中心O點的距離;

3電子束在屏上依次左右上下經過叫做掃描。每次擊中熒光屏上的一個點稱為像素,整屏的像素多少叫做顯示分辨率。圖像由大量像素組成,每屏圖像為一幀。為了能讓眼睛看到活動的畫面,并且感覺不出來圖像的掃描過程,需要依靠視覺暫留現象,短時間內完成多幀掃描。假設每個像素同時由n個電子擊中而發光,顯示器的分辨率為p,每秒顯示整屏圖像的幀數為k,求進人磁場的電子束的等效電流。

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