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如图所示,均匀带正电的圆环水平放璽,AB为过圆心0的竖直 轴线。一带正电的微粒(...

如图所示,均匀带正电的圆环水平放璽,AB为过圆心0的竖直 轴线。一带正电的微粒(可视为点电荷),从圆心0正上方某处由 静止释放向下运动,不计空气阻力,在运动的整个过程中,下列说法中 正确的是

A. 带电微粒的加速度可能一直增大

B. 带电微粒的电势能可能一直减小

C. 带电微粒的运动轨迹可能关于0点对称

D. 带电微粒的动能可能一直增大

 

D 【解析】带电微粒释放后能向下运动,应考虑重力,且重力大于受电场力.从释放开始到运动到O点的过程中,所受电场力变化情况有两种可能:(1)先增大后减小;(2)一直减小.在第(2)种情况下,带电微粒合力一直向下,合力逐渐增大,速度增大,动能一直增大,选项D正确.过O点前,加速度一直增大,过O点后,加速度先增大后减小.在第(1)种情况下,带电微粒合力先减小后增大,释放后带电微粒的加速度先是减小的,选项A错误.带电微粒释放电场力做负功,电势能增大,选项B错误.过O点后,带电微粒所受重力和电场力都向下,带电微粒将一直向下运动,选项C错误.故选D.  
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考点分析:
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如图所示的交流电路中,理想变压器原线圈输入电压为,输入功率为, ,输出功率为,各交流电表均为理想电表,当滑动变阻器及的滑动头向下移动时

A. 灯L变亮

B. 各个电表读数均变大

C. 因为不变,所以不变

D. 变大,且始终有=

 

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因“光纤之父”高锟的杰出贡献,早在1996年中国科学院紫金山天文台就将一颗于1981 年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”。假设高锟星为均匀的球体,其质量为地球质量的倍,半径为地球半径的倍,则“高锟星”表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,用OAOB两根轻绳将物体悬于两墙之间,OAOB两根轻绳之间的夹角为900。当更换OA绳,使A点下移,直至轻绳OA为水平,在此过程中保持O点位置不变.则在A点不断下移到A的过程中,绳OA的拉力(    )

A.逐渐增大        B.逐渐减小

C.先变小后变大    D.先变大后变小

 

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在科学发展史上,不少物理学家作出了重大贡献。下列陈述中不符合历史事实的是

A. 伽利略对自由落体的研究,开创了研究自然规律的科学方法,

B. 在研究电磁现象时,安培引入了 “场”的概念

C. 密立根进行了多次实验,比较准确地测定了电子的电量

D. 奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系

 

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如图所示,两平行金属导轨轨道MNMʹNʹ间距为L,其中MOMʹOʹ段与金属杆间的动摩擦因数μ=0.4ONOʹNʹ段光滑且足够长,两轨道的交接处由很小的圆弧平滑连接,导轨电阻不计,左侧接一阻值为R的电阻和电流传感器,轨道平面与水平面的夹角分别为α=53°β=37°.区域PQPʹQʹ内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为dPPʹ的高度为h2=0.3m.现开启电流传感器,同时让质量为m电阻为r的金属杆ab自高h1=1.5m处由静止释放,金属杆与导轨垂直且保持接触良好,电流传感器测得初始一段时间内的I﹣t(电流与时间关系)图象如图乙所示(图中I0为已知).求:

1)金属杆第一次进入磁场区域时的速度大小v1(重力加速度为g10m/s2);

2)金属杆第一次离开磁场到第二次离开磁场区域时的时间间隔t的大小(此后重力加速度取g);

3)电阻Rt1﹣t3时间内产生的总热能QR(用v1和其他已知条件表示);

4)定性画出t4时刻以后可以出现电流的、且金属杆又回到OOʹ的这段时间内可能的I﹣t关系图象.

 

 

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