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如图所示,固定在竖直面内的光滑绝缘圆环半径为R,圆环上套有质量分别为m和2m的两...

如图所示,固定在竖直面内的光滑绝缘圆环半径为R,圆环上套有质量分别为m2m的两个带电的小球AB(均可看作质点),小球A带正电,小球B带负电,带电荷量均为q,且小球AB用一长为2R的轻质绝缘细杆相连,竖直面内有竖直向下的匀强电场(未画出),电场强度大小为E=。现在给小球一个扰动,使小球A从最高点由静止开始沿圆环下滑,已知重力加速度为g,在小球A滑到最低点的过程中,下列说法正确的是    (    )

A. 小球A减少的机械能等于小球B增加的机械能

B. 细杆对小球A和小球B做的总功为0

C. 小球A的最大速度为

D. 细杆对小球B做的功为mgR

 

BC 【解析】由于电场力做功,两个球系统机械能不守恒,故A球增加的机械能不等于B球减少的机械能,故A错误;细杆对小球A和小球B的力等大反向,为系统内弹力,所以细杆对小球A和小球B做的总功为0,故B错误;当A球运动到最低点时,电场力对系统做功4EqR=4mgR,速度最大,有:4mgR+mg•2R-2mg•2R=(m+2m)v2解得:v=,故C正确;对B球,利用动能定理可得,W+2mgR-2mg•2R=×2mv2-0,解得细杆对B球所做的功W=-mgR,故D错误;故选C。  
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如图所示,空间存在两个等量正点电荷,A为中垂线上一点,B为连线上一点,电荷在该电场中运动时仅受电场力的作用,则下列说法正确的是    (    )

A. 电子在两正点电荷连线的中垂线上可以做往复运动

B. 若电子有一合适的初速度,可以在两正点电荷连线中垂面上做匀速圆周运动

C. 若在A点释放一正电荷,则该电荷沿中垂线向无限远处运动,速度越来越大,加速度越来越小

D. 若在B点由静止释放一正电荷,则该正电荷将做往复运动

 

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电磁脉冲器可以用来测量高速旋转轮子的转速。如图甲是电磁脉冲器的原理图,一根永久磁铁外绕有线圈,它的左端靠近一个非磁性圆盘,圆盘上均匀分布着小磁片(当磁片靠近磁铁时被磁化)。当圆盘高速转动时,输出电流i随时间t变化的图像如图乙所示,下列分析正确的是 (    )

A. 圆盘转速越大,电流最大值不变,交变电流频率越高

B. 交变电流的频率与小磁片的个数无关

C. 若某次测得交变电流的频率为104Hz,小磁片的个数为100个,则该非磁性圆盘的转速为100 r/s

D. 线圈匝数越多,交变电流的频率越高

 

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如图所示,物块A放在水平地面上与一轻弹簧相连,弹簧上端连接着物块B,处于静止状态。将物块C从物块B的正上方由静止释放,物块C和物块B碰撞后共速一起向下运动,压缩弹簧至最短,然后反弹。物块ABC三者质量均为m,重力加速度为g,则在整个过程中,下列说法正确的是    (    )

A. 当弹簧被压缩到最短时,物块A对地面的压力大小为3mg

B. 当物块B与物块C一起向下运动的速度达到最大时,物块B与物块C之间的弹力为0

C. 反弹过程中,在物块B与物块C分离的瞬间,物块A对地面的压力大小为mg

D. 反弹过程中,当物块B与物块C的速度最大时,物块A对地面的压力大小为2mg

 

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施密特触发器具有回差电压特性,它能将通过它的正弦波变为方波,从而实现数字化转变。假设某型号的施密特触发器把通过它的正弦波变为图示下方的方波,时间对应关系如图虚线所示,则该方波的有效值最接近    (    )

A. 1.1V    B. 1.2V    C. 1.3V    D. 1.4V

 

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如图所示为某玩具的原理示意图,两块完全相同的平行板竖直固定在水平地面上,平行板高度和两板间距相等,从左板上端A点处正对右板水平发射一小球,经右板的B点和左板的C点两次碰撞后,小球落到地面上两板连线的中点D处,若不计空气阻力,且小球和平行板碰撞无机械能损失,水平方向等速率反弹,则以下说法正确的是    (    )

A. AB两点的高度差与BC两点的高度差之比为21

B. BC两点的高度差与CD两点的高度差之比为53

C. 小球落到D点时的速度与水平方向夹角的正切值为

D. C点与D点连线与水平方向的夹角的正切值为

 

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