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1.
如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点.由O点静止释放的电子恰好能运动到P点.现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子( )
A.
运动到P点返回
B.
运动到P和P′点之间返回
C.
运动到P′点返回
D.
穿过P′点
【考点】
动能定理的综合应用; 电容器及其应用; 匀强电场电势差与场强的关系; 带电粒子在电场中的加速;
【答案】
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单选题
普通
基础巩固
能力提升
变式训练
换一批
1. 如图,倾角为θ的绝缘光滑斜面和斜面底端电荷量为Q的正点电荷均固定,一质量为m、电荷量为q的带正电小滑块从A点由静止开始沿斜面下滑,刚好能够到达B点。已知A、B间距为L,Q>>q,重力加速度大小为g。则A、B两点间的电势差U
AB
等于( )
A.
B.
C.
D.
单选题
容易
2. 如图所示,一小物块由静止开始沿斜面向下滑动,最后停在水平地面上。斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数。该过程中,物块的动能
与水平位移x关系的图象是( )
A.
B.
C.
D.
单选题
容易
3. 物体做自由落体运动,其动能E
k
随运动时间t的关系图线可能是( )
A.
B.
C.
D.
单选题
容易
1. 放在光滑水平面上的物体,仅在两个同向水平力的共同作用下开始运动,若这两个力分别做了6J和8J的功,则该物体的动能增加了( )
A.
48J
B.
14J
C.
10J
D.
2J
单选题
普通
2. 电磁轨道炮的工作原理如图所示。待发射弹体与轨道保持良好接触,并可在两平行轨道之间无摩擦滑动。电流从一条轨道流入,通过弹体流回另一条轨道,轨道电流在弹体处形成垂直于轨道平面的磁场(视为匀强磁场),磁感应强度的大小与电流成正比。某次发射弹体时,弹体在安培力的作用下滑行一段距离以后以大小为
的速度离开轨道。若其他情况不变,仅将电流变为原来的2倍,则弹体离开轨道的速度大小将变为( )
A.
B.
C.
D.
单选题
普通
3. 如图所示,
、
、
为等势面,两相邻等势面间电势差相同,有一正点电荷在
处动能为
, 运动到
处动能为
, 则该电荷运动到
处时的动能为(不计重力和空气阻力)( )
A.
B.
C.
D.
单选题
普通
1. 如图,半径
m的圆处在竖直平面内的匀强电场中,AB是竖直直径。一质量
kg、带电量为
C的小球(可视为质点)自A点由静止释放,恰沿与AB成
的弦AC运动,到达C点时的动能为3J。重力加速度g取10
, 不计空气阻力,则( )
A.
自A到C,小球的电势能减小
B.
电场线沿CB方向斜向下
C.
电场强度大小
N/C
D.
B,C两点间的电势差
V
多选题
普通
2. 如图,固定光滑长斜面倾角为37°,下端有一固定挡板。两小物块A、B放在斜面上,质量均为m,用与斜面平行的轻弹簧连接。一跨过轻小定滑轮的轻绳左端与B相连,右端与水平地面上的电动玩具小车相连。系统静止时,滑轮左侧轻绳与斜面平行,右侧轻绳竖直,长度为L且绳中无弹力,当小车缓慢向右运动
上距离时A恰好不离开挡板.已知重力加速度大小为g,sin37
o
=0.6,cos37
o
=0.8。下列说法正确的是( )
A.
弹簧的劲度系数为
B.
当弹簧恢复原长时,物体B沿斜面向上移动了
C.
若小车从图示位置以
的速度向右匀速运动,小车位移大小为
时;轻绳对B做的功为
D.
当小车缓慢向右运动
距离时,若轻绳突然断开,则此时B的加速度为1.2g,方向沿斜面向下
多选题
困难
3. 如图所示,内壁光滑的圆轨道竖直固定,小球(视为质点)静止在轨道的最低点
。现用小锤沿水平方向击打(击打后迅速移开小锤)小球,第一次击打小球后,小球未能到达圆轨道的最高点,当小球回到
点时,再次用小锤沿水平方向击打小球,第二次击打后,小球才通过圆轨道的最高点。已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,第一次击打过程中小锤对小球做的功为
, 两次击打过程中小锤对小球做的功全部用来增加小球的动能,则第二次击打过程中小锤对小球做的功可能为( )
A.
B.
C.
D.
多选题
普通