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如图,电源电动势E=3V,内阻r=1Ω,R1、R2、R3为定值电阻,阻值分别为1...

如图,电源电动势E=3V,内阻r=1Ω,R1R2R3为定值电阻,阻值分别为6Ω.R4R5为电阻箱。平行板电容器两极板AB水平放置,极板长0.1m,板间距离为0.05m,B板接地。开关闭合后,调节电阻箱阻值,使一带电微粒在极板间某处处于静止,粒子比荷大小为0.5C/kgg=10m/s2。下列说法正确的是(      

A.R4阻值应调为

B.R5阻值调大,同时将B板上移,微粒将向下运动

C.若将微粒固定,同时将B板上移,微粒电势能将变小

D.让该微粒以1m/s的速度沿两极板中心线进入电场,微粒恰好从A板右边缘穿出,R4阻值应调为

 

D 【解析】 A.带电微粒在板间静止,则: 解得 UAB=1V; 因电阻R2R3并联后的电阻为2Ω,则由闭合电路欧姆定律: 则 选项A错误; B.将R5阻值调大,则AB之间的电压不变;同时将B板上移,则由E=U/d可知板间场强变大,则微粒受向上的电场力变大,则微粒将向上运动,选项B错误; C.若将微粒固定,同时将B板上移,板间场强变大,则P点与A板的电势差变大,则P点电势降低,因微粒带负电,则微粒电势能将变大,选项C错误; D.让该微粒以1m/s的速度沿两极板中心线进入电场,则水平方向: L=v0t; 竖直方向: 解得: 则由闭合电路欧姆定律: , 则 R4阻值应调为4Ω,选项D正确; 故选D。  
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如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为α=,一个质量忽略不计的轻环A套在直杆上,一根轻质细线的一端固定于直杆上的O,细线依次穿小环B和轻环A。一水平向右的外力F作用于细线另一端使系统处于静止。不计一切摩擦,设小环B的质为m,重力加速度为g,则水平外力F大小(   

A.mg B.mg C.mg D.2mg

 

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如图所示,斜面ABhC是斜面AB的中点,D点在B点的正上方2h处。从D点以不同的水平速度抛出两个小球,1落在A2落在C,不计空气阻力,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程,下列说法确的是(    

A.1和球2动能增加量之比23 B.1和球2运动的时间之比为:1

C.1和球2抛出时初速度之比为:1 D.1和球2的速度变化量之比为

 

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如图,正点电荷固定在O,O为圆心的同心圆上有ab两点,带负电的粒子仅在电场力作用下从a点运动到b,则(    

A.ab两点电场强度相同 B.粒子在a点的动能小于在b点的动能

C.粒子在a点的加速度小于在b点的加速度 D.粒子在a点的电势能小于在b点的电势能

 

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质量mA=10kg的物块A与质量mB=2kg的物块B放在倾角θ=的光滑斜面上处于静止状态,轻质弹簧一端与物块B连接,另一端与固定档板连接,弹簧的劲度系数k=400N/m,现给物块A施加一个平行于斜面向上的F,使物块A沿斜面向上做匀加速运动,已知力F在前0.2s内为变力,0.2s后为恒力,求:(g=10m/s2

1)力F的最大值与最小值;

2)力F由最小值到最大值的过程中,物块A所增加的高度。

 

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如图所示,水平传送带两端相距x=8m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.6,工件滑上A端时速度vA=10m/s,设工件到达B端时的速度为vB(g10m/s2)

1)若传送带静止不动,求vB

2)若传送带顺时针转动,工件还能到达B端吗?若不能,说明理由;若能,则求出到达B点的速度vB

3)若传送带以v=13m/s的速度逆时针匀速转动,求vB及工件由AB所用的时间。

 

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