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如图所示,在匀强电场中,一个带负电的物体沿水平方向的绝缘天花板平面做匀速直线运动...
如图所示,在匀强电场中,一个带负电的物体沿水平方向的绝缘天花板平面做匀速直线运动.从某时刻(设为t=0)起,电场强度从E
均匀增大.若物体与天花板平面间的动摩擦因数为μ,电场线与水平方向的夹角为θ,物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和天花板平面均足够大,下列判断正确的是( )
A.在t=0之前,物体可能向左匀速直线运动,也可能向右匀速直线运动
B.在t=0之后,物体做减速运动,最后要掉下来
C.在t=0之后,物体做减速运动,且加速度越来越大,直到停止
D.在t=0之后,物体做加速运动,加速度越来越大
考点分析:
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我国将在今年下半年发射目标飞行器“天宫一号”,并在两年时间内逐步实现与神舟八号、神舟九号、神舟十号的三次空间交会对接实验.关于神舟飞船与“天宫一号”对接的说法正确的是( )
A.神舟飞船先到达和“天宫一号”相同的轨道然后加速对接
B.神舟飞船先到达比“天宫一号”的轨道小的轨道然后加速对接
C.神舟飞船先到达比“天宫一号”的轨道大的轨道然后加速对接
D.神舟飞船先到达和“天宫一号”相同的轨道然后减速对接
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一个足够长的竖直放置的磁铁结构如图所示.在图1中磁铁的两个磁极分别为同心的圆形和圆环形.在两极之间的缝隙中,存在辐射状的磁场,磁场方向水平向外,某点的磁感应强度大小与该点到磁极中心轴的距离成反比.用横截面积一定的细金属丝制成的圆形单匝线圈,从某高度被无初速释放,在磁极缝隙间下落的过程中,线圈平面始终水平且保持与磁极共轴.线圈被释放后( )
A.线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动
B.在图l俯视图中,线圈中感应电流沿逆时针方向
C.线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越小
D.线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越大
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某航模小组在一次训练中,制定了飞机离开地面最初20s内的飞行计划.设在水平方向运动速度为υ
x,竖直方向运动速度为υ
y,υ
x和υ
y随时间变化的图象如图所示.飞机按此计划飞行的过程中下列说法错误的是( )
A.前6s内沿直线斜向上升,后14s内沿曲线上升
B.前6s内沿直线斜向上升,后14s内沿曲线下降
C.20s末达到最大高度
D.6s末达到最大速度
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如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L
1=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.2kg、阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L
2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触.整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示.(g=10m/s
2)
(1)保持ab棒静止,在0~4s内,通过金属棒ab的电流多大?方向如何?
(2)为了保持ab棒静止,需要在棒的中点施加了一平行于导轨平面的外力F,求当t=2s时,外力F的大小和方向;
(3)5s后,撤去外力F,金属棒将由静止开始下滑,这时用电压传感器将R两端的电压即时采集并输入计算机,在显示器显示的电压达到某一恒定值后,记下该时刻棒的位置,测出该位置与棒初始位置相距2.4m,求金属棒此时的速度及下滑到该位置的过程中在电阻R上产生的焦耳热.
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如图所示,电源电动势E=50V,内阻r=1Ω,R
1=3Ω,R
2=6Ω.间距d=0.2m的两平行金属板M、N水平放置,闭合开关S,板间电场视为匀强电场.板间竖直放置一根长也为d的光滑绝缘细杆AB,有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m=0.01kg、带电量大小为q=1×10
-3C(可视为点电荷,不影响电场的分布).现调节滑动变阻器R,使小球恰能静止在A处;然后再闭合K,待电场重新稳定后释放小球p.取重力加速度g=10m/s
2.求:
(1)小球的电性质和恰能静止时两极板间的电压;
(2)小球恰能静止时滑动变阻器接入电路的阻值;
(3)小球p到达杆的中点O时的速度.
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