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如图(1)所示,在两平行的金属板间加上如图(2)所示的电压。在0~1s内,一点电...

如图(1)所示,在两平行的金属板间加上如图(2)所示的电压。在0~1s内,一点电荷在两极板间处于静止状态,t=2s时电荷仍运动且未与极板接触。则在1~2s内,点电荷(g取10m/s2)

A. 做匀加速直线运动,加速度大小为10m/s2

B. 做变加速直线运动.平均加速度大小为5m/s2

C. 做变加速直线运动,2s末加速度大小为10m/s2

D. 2s末速度大小为10m/s

 

BC 【解析】A、第1s电荷受重力和电场力作用处于平衡状态,故电场力向上,与重力平衡; 第2s电势差变大,故电场强度变大,电场力变大,第2s末电场强度增加为第1s末的两倍,故电场力变为2倍,故合力变为向上,大小为mg,且第二秒内合力随时间均匀增加,故加速度随时间均匀增加,是变加速直线运动,A错误; C、第2s末电场强度增加为第1s末的两倍,故电场力变为2倍,故合力变为向上,大小为mg,故加速度为g,方向是竖直向上,C正确; B、第二秒内合力随时间均匀增加,故加速度随时间均匀增加,故平均加速度为:,B正确; D、根据速度时间公式,2秒末速度大小为:v=,D错误; 故选BC。  
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考点分析:
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密度均匀的球形行星对其周围物体的万有引力使物体产生的加速度用a表示,物体到行星表面的距离用h表示.ah变化的图象如图所示。图中ah1a2h2及万有引力常量G均为已知。根据以上数据可以计算出

A. 该行星的半径

B. 该行星的质量

C. 该行星的自转周期

D. 该行星同步卫星离行星表面的高度

 

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如图,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着,弹簧固定在竖直板上。两小球AB通过光滑滑轮O用轻质细线相连,两球均处于静止状态。已知球B质量为mO点在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角.OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,现将轻质细线剪断的瞬间(重力加速度为g)

A. 弹簧弹力大小

B. B的加速度为g

C. A受到的支持力为

D. A的加速度为

 

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ab两物体在同一直线上运动,二者运动的v-t图象均为直线.如图,已知两物体在4s末相遇。则关于它们在0~4s内的运动.下列说法正确的是

A. ab两物体运动的方向相反

B. a物体的加速度小于b物体的加速度

C. t=2s时两物体相距最远

D. t=0时刻,ab前方3m远处

 

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如图所示,竖直平面内有一半圆槽,AC等高,B为圆槽最低点,小球从A点正上方O点静止释放,从A点切入圆槽,刚好能运动至C点。设球在AB段和BC段运动过程中,运动时间分别为t1t2,合外力的冲量大小为I1I2,则

A. t1> t2    B. t1= t2    C. I1> I2    D. I1= I2

 

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根据氢原子的能级图,现让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为

A. 12.75eV    B. 13.06eV    C. 13.6eV    D. 0.85eV

 

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