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如图所示,平行板电容器AB两极板水平放置,A在上方,B在下方,现将其和理想二极管...

如图所示平行板电容器AB两极板水平放置,A在上方,B在下方,现将其和理想二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,二极管具有单向导电性,一带电小球沿AB中心水平射入,打在B极板上的N点,小球的重力不能忽略,现通过上下移动A板来改变两极板AB间距(两极板仍平行),则下列说法正确的是

A. 若小球带正电,当A、B间距增大时,小球打在N的左侧

B. 若小球带正电,当A、B间距减小时,小球打在N的右侧

C. 若小球带负电,当A、B间距减小时,小球可能打在N的右侧

D. 若小球带负电,当A、B间距增大时,小球可能打在N的左侧

 

C 【解析】若小球带正电,当d增大时,电容减小,但因二极管的单向导电性使得电容器带电量Q不可能减小,所以Q不变,根据,知E不变所以电场力不变,小球仍然打在N点.故A错误.若小球带正电,当d减小时,电容器充电,U不变,Q增大,根据,知E增大,所以电场力变大,方向向下,小球做平抛运动竖直方向加速度增大,运动时间变短,则小球打在N点左侧.故B错误.若小球带负电,当AB间距d减小时,电容增大,Q增大,根据,知E增大,所以电场力变大,方向向上,若电场力小于重力,小球做类平抛运动竖直方向上的加速度减小,运动时间变长,小球将打在N点的右侧.故C正确.若小球带负电,当AB间距d增大时,电容减小,同理可知Q不可能减小,所以Q不变,根据,知E不变,所以电场力大小不变,方向变为向上,若电场力小于重力,小球做类平抛运动竖直方向上的加速度不变,运动时间不变,小球仍然打在N点.故D错误.故选C. 点睛:解决本题的关键掌握处理类平抛运动的方法.以及知道二极管的单向导电性,在本题中电容器的带电量只增不减.  
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考点分析:
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如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为θ的固定斜面C匀速下滑,则(    

A. A、B间的摩擦力大小为

B. A受到B的静摩擦力方向沿斜面向上

C. A受到斜面的滑动摩擦力大小为

D. A与斜面间的动摩擦因数

 

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如图所示,质量为M的木板A静止在水平地面上,在木板A的左端放置一个质量为m的铁块B,铁块与木板间的动摩擦因数μ1,木板与地面之间的动摩擦因数为μ2现给铁块施加一由零开始逐渐增大的水平作用力F最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列判断正确的是(    )  

A. μ 1>μ 2,则一定是木板A先相对地发生滑动,然后B相对A发生滑动

B. μ 1mg>μ 2Mg,则一定是木板A先相对地发生滑动,然后B相对A发生滑动

C. 若铁块B先相对A发生滑动,则当A、B刚发生相对滑动时,F的大小为μ 1mg

D. 若木板A先相对地发生滑动,则当A、B刚发生相对滑动时,F的大小为mgμ 1-μ 2)(m+M)/M

 

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如图所示水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻质光滑定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等,C为O点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离OC=h,重力加速度为g,开始时A位于P点,PA与水平方向的夹角为30°,现将A、B由静止释放,下列说法正确的是

A. 物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度先增大后减小

B. 物块A经过C点时的速度大小为

C. 物块A在杆上长为的范围内做往复运动

D. 在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减少量

 

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太空跳伞是一种挑战人类极限的运动,奥地利极限运动员加特纳乘氦气球到达3.9万米高空后纵身跳下,在平流层接近真空的环境里近似自由落体持续了60秒,在距离地面2.1万米时才打开降落伞减速。关于加特纳在这段自由落体运动时间里的位移或速度,以下说法正确的是(g10 m/s2,且不考虑随高度的变化而变化) (  )

A. 自由落体运动的位移是3.9×104 m

B. 自由落体运动的位移是2.1×104 m

C. 自由落体运动的平均速度是6.0×102 m/s

D. 自由落体运动的末速度是6.0×102 m/s

 

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用如图甲所示的装置研究光电效应现象,闭合电键S,用频率为v的光照射光电管时发生了光电效应。图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能与入射光频率v的关系图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是(   )

A. 普朗克常量为

B. 断开电键S后,电流表G的示数不为零

C. 仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大

D. 保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数保持不变

 

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