如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和-Q,A、B相距为2d.MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布.),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v.已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g.求:
(1)C、O间的电势差U
CO;
(2)O点处的电场强度E的大小;
(3)小球p经过O点时的加速度;
(4)小球p经过与点电荷B等高的D点时的速度.
考点分析:
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如图电路,电源电动势=18V,内电阻
r=2,电阻
R1=9,电灯
L1、
L2的额定功率均为2W.现闭合电键
k,调节可变电阻
R2,当
R2=7 时,两灯均能正常发光,求:
(1)当
k断开时,如果要使灯
L2也能正常发光,则
R2的阻值应调为多大?
(2)灯的电阻多大?(假设灯的电阻不随温度变化)
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粗细均匀的U形管竖直放置,右端封闭,左管内有一个重力和摩擦都不计的活塞,管内水银把气体分隔成
A、B两部分.当大气压强为
P=75cmHg、温度为
t=27℃时,管内水银面在同一高度,两部分气体的长度均为
L=20cm.
(1)现向上缓慢拉动活塞,使两管内水银面高度差为
h=10cm.求活塞上升的高度
L;
(2)然后固定活塞,对左管气体加热.则当左管内气体温度为多少摄氏度时,方可使右管内水银面回到原来的位置.
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如图所示,ABC和DEF是在同一竖直平面内的两条光滑轨道,其中ABC的末端水平,DEF是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DF沿竖直方向,C、D可看作重合.现有一可视为质点的小球从轨道ABC上距C点高为H的地方由静止释放,
(1)若要使小球经C处水平进入轨道DEF且能沿轨道运动,H至少要有多高?
(2)若小球静止释放处离C点的高度h小于(1)中H的最小值,小球可击中与圆心等高的E点,求h.(取g=10m/s
2)
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测速仪安装有超声波发射和接受装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始作匀加速直线运动.当B接收到反射回来的超声波信号时,AB相距355m,已知声速为340m/s.则从B发出超声波到接收到反射回来的超声波信号用时为
s,汽车的加速度大小为
m/s
2.
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如图所示,Q
1、Q
2为两个被固定的点电荷,其中Q
1为正点电荷,在它们连线的延长线上有a、b两点.现有一质量为m、电量为q的正检验电荷以一定的初速度沿直线从b点开始经a点向远处运动(q只受电场力作用),q运动的速度图象如图所示.则Q2必定是
(选填“正”、“负”或“正或负”)电荷,从b到a的过程中电荷q的电势能变化情况是
.(选填“逐渐增大”、“逐渐减小”、“先增大后减小”或“先减小后增大”)
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