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在如图所示的电路中,R1、R2为滑动变阻器,R3为定值电阻,两水平放置的平行金属...

在如图所示的电路中,R1R2为滑动变阻器,R3为定值电阻,两水平放置的平行金属板.AB为上下平行板的中点。一质量为m的带电微粒由平行板左端中间的M点以水平向右的速度射入平行板间,微粒沿如图的虚线轨迹落在下极板B点的 右侧N点,假设微粒的重力和电源的内阻均可忽略不计,则下列说法正确的是(    )

A. 如果将滑动变阻器R2的滑动触头向左移动,微粒将打在N点的左侧

B. 如果将定值电阻R3去掉,则微粒将打在N点的左侧

C. 如果仅将上极板上移,微粒将可能从右侧飞出电场

D. 若将上极板上移后再将上下金属板分别以A1B为圆心逆时针转动一小角度θ,使板间距与初始间距相等,微粒可能仍打到下极板上的N

 

BCD 【解析】滑动变阻器R2的阻值对电容器两板间的电压无影响,则微粒仍将打在N点,选项A错误;如果将定值电阻R3去掉,则电容器两板间电压将变成E,即两板间电压变大,粒子的加速度变大,在两板间的运动时间减小,则粒子做类平抛运动的水平位移减小,则微粒将打在N点的左侧,选项B正确;如果仅将上极板上移,则板间场强减小,粒子运动的加速度减小,粒子在板间运动的时间增加,粒子的水平位移增加,则微粒将可能从右侧飞出电场,选项C正确;若将上极板上移后再将上下金属板分别以A1、B为圆心逆时针转动一小角度θ,使板间距与初始间距相等,则板间场强E大小不变,但是电场力方向垂直极板沿左上方,电场力有水平向左的分量,粒子在水平方向做匀减速运动;电场力在竖直方向有竖直向上的分量,根据牛顿定律: ,则微粒竖直向下的加速度变大,运动的时间变短,则水平位移可能减小,即微粒可能仍打到下极板上的N点,选项D正确;故选BCD.  
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如图所示,小物块以初速度v0O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的 P点相遇,已知物块和小球质量相等(均可视为质点),空气阻力忽略不计,则下列说法正确的是(    )

A. 斜面可能是光滑的

B. 小球运动到最高点时离斜面最远

C. P点时,小球的动能大于物块的动能

D. 小球和物块到达P点过程中重力势能的变化量相等

 

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如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力.设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是(  )

A. 小球在同心圆轨道内运动过程中,机械能一定减小

B. 若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为

C. 若小球在运动过程中机械能守恒,则v0一定不小于

D. 若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定大于

 

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如图所示,顶端装有光滑定滑轮的斜面体放在粗糙水平地面上,A、B两物体通过轻质细绳连接,并处于静止状态。现用水平向右的力F将物体B缓慢拉动一定的距离(斜面体与物体A始终保持静止)。在此过程中,下列判断正确的是(     )

A. 水平力F大小不变

B. 物体A所受斜面体的摩擦力逐渐变大

C. 斜面体所受地面的支持力逐渐变大

D. 斜面体所受地面的摩擦力逐渐变大

 

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用电压为U的正弦交流电源通过甲、乙两种电路给额定电压为U0的同一小电珠供电.图甲中R为滑动变阻器,图乙中理想变压器的原、副线圈匝数分别为n1、n2,若电珠均能正常工作,则 (   )

A. 变压器可能是升压变压器

B. 甲乙电路消耗电功率之比为n1:n2

C. 电阻R与小电珠的功率之比为n1:n2

D. 若将甲、乙电路与输出电压为U的直流电源接通,电珠仍能正常工作

 

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如图所示,a、b为环绕某红矮星运行的行星,a行星的运行轨道为圆轨道,b行星的运行轨道为椭圆轨道,两轨道和红矮星都在同一平面内,且已知a行星的公转周期为18天,则下列说法正确的是(   )

   

A. b行星的公转周期可能也为18天

B. b行星在轨道上运行的最大加速度一定大于a行星的加 速度

C. 若已知b行星轨道半长轴,可求得红矮星的质量

D. 若已知a行星的轨道半径,可求得红矮星的密度

 

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