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一金属球,原来不带电,如图所示,沿球直径的延长张放置一均匀带电的细杆MN,a,b...

一金属球,原来不带电,如图所示,沿球直径的延长张放置一均匀带电的细杆MN,a,b,c为该直径上从左向右排列的三点,设静电平衡时,金属球上感应电荷产生的电场在这三点的场强大小分别为EA、EB、EC,则( )
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A.EA最大
B.EB最大
C.EC最大
D.EA=EB=EC
静电平衡后,金属球内的合场强处处为零,则金属球上感应电荷产生的附加电场与带电的细杆MN产生的场强大小相等,方向相反,相互抵消.根据带电的细杆MN在abc三点产生的场强大小,判断金属球上感应电荷产生的电场在a、b、c三点的场强大小关系. 【解析】 静电平衡后,金属球内的合场强处处为零,金属球上感应电荷产生的附加电场与带电的细杆MN产生的场强大小相等,方向相反,相互抵消.c点离带电的细杆MN最近,带电的细杆MN在c点处产生的场强最大,则金属球上感应电荷在c点处产生的场强最大,即Ec最大. 故选C
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考点分析:
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如图,半圆形玻璃砖置于光屏PQ的左下方,一束白光沿半径方向从A点身入玻璃砖,在O点发生反射的折射,折射光在白光屏上呈现七色光带.若入射点由A向B慢慢移动,并保持白光光沿半径方向入射到O点,观察到各色光在光屏上陆续消失,则该过程中( )
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A.光屏上红光最后消失,反射光的强度逐渐减弱
B.光屏上红光最先消失,反射光的强度逐渐增强
C.光屏上紫光最后消失,反射光的强度逐渐减弱
D.光屏上紫光最先消失,反射光的强度逐渐增强
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如图所示,小球在坚直向下的力F作用下,静止在弹簧上端,某时刻起将力F撤去,小球向上弹起,不计空气阻力,则从撤去力F开始到小球运动到最高点的过程中( )
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A.小球的动能最大时弹簧的弹性势能最小
B.小球的机械能先增大后减小
C.小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和先减小后增大
D.小球的动能与弹簧的弹性势能之和先增大后减小
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将一小球竖直上抛,假设小球运动时受到空气阴力且大小不变,如果小球到达电高点前的最后一秒和离开最高点后的第一秒时间内通过的路程分别为x1和x2,速度变化量的大小分别为△v1和△v2,则( )
A.x1>x2,△v1<△v2
B.x1<x2,△v1>△v2
C.x1<x2,△v1<△v2
D.x1>x2,△v1>△v2
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某物体在恒力F(F≠0)的作用下沿直线运动,以下各图分别表示物体的位移s,速度v,加速度a和受到的冲量l随时间变化的图象,其中不可能的是( )
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如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的磁场中,整个磁场由n个宽度皆为x的条形匀强磁场区域1、2…n组成,从左向右依次排列,磁感应强度的大小分别为B、2B、3B…nB,两导轨左端MP间接入电阻R,一质量为m的金属棒ab垂直于MN、PQ放在水平导轨上,与导轨电接触良好,不计导轨和金属棒的电阻.
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(1)对金属棒ab施加水平向右的力,使其从图示位置开始运动并穿过n个磁场区,求棒穿越磁场区1的过程中通过电阻R的电量q.
(2)对金属棒ab施加水平向右的拉力,让它从图示位置由静止开始做匀加速运动,当棒进入磁场区1时开始做匀速运动,速度的大小为v.此后在不同的磁场区施加不同的拉力,使棒保持做匀速运动穿过整个磁场区.取棒在磁场1区左边界为x=0,作出棒ab所受拉力F随位移x变化的图象.
(3)求第(2)中棒通过第i(1≤i≤n)磁场区时的水平拉力Fi和棒在穿过整个磁场区过程中回路产生的电热Q.
(用x、B、L、m、R、n表示)
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