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如图所示电路中,R1、R2为可变电阻,R0为定值电阻,D为理想二极管.在平行金属...

如图所示电路中,R1R2为可变电阻,R0为定值电阻,D为理想二极管.在平行金属板MN内部左侧中央P有一质量为m的带电粒子(重力不计)以水平速度v0射入电场并打在N板的O点.若保持水平速度v0不变,下列说法正确的是(  )

A.只增大R2,粒子还能打在O

B.只增大R1,粒子将打在O点右侧

C.只将M板竖直向下平移,粒子还将打在O

D.只将M板竖直向上平移,粒子还将打在O

 

AD 【解析】 A.电路稳定时R2中没有电流,相当于导线,改变R2,不改变M、N间的电压,板间电场强度不变,粒子所受的电场力不变,所以粒子的运动情况不变,仍打在O点,故A正确; B.只增大R1,回路中的总电阻增加,电流减小,R0两端的电压减小,则电容器两端的电压减小,带电量减小,由于二极管的存在,电荷量无法减小,电场强度不变,粒子的加速度不变,则粒子的运动时间不变,水平位移不变,粒子仍将打在O点,故B错误; C.只将M板竖直向下平移,电容器电容增大,电压不变,则电荷量增加,根据: 知,电场强度增加,粒子的加速度增大,运动的时间变小,粒子将打在O点的左侧,故C错误; D.将M板竖直向上平移,电容器电容减小,电压不变,则电荷量减小,由于二极管的存在,电荷量无法减小,根据 知,电场强度不变,粒子还将打在O点,故D正确。 故选:AD。  
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考点分析:
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如图所示,在两等量异种点电荷连线上有DEF三点,且DEEF.KML分别为过DEF三点的等势面一个不计重力的带负电粒子,从a点射入电场,运动轨迹如图中实线所示,以|Wab|表示该粒子从a点到b点电场力做功的数值,以|Wbc|表示该粒子从b点到c点电场力做功的数值,则

A.|Wab|=|Wbc| B.|Wab|<|Wbc|

C.粒子由a点到b点,动能减少 D.a点的电势较b点的电势低

 

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两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有ABC三点,三点间的关系满足,如图所示。一个电量为4C,质量为1kg的小液滴从C点静止释放,其运动的v-t图象如图所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)(g=10m/s2)。则下列说法正确的是( 

A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m

B.CA的过程中物块的电势能先减小后变大

C.C点到A点的过程中,加速度先增大后减小

D.AB两点的电势差为V

 

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一质量为0.8kg的球固定在支杆AB的上端,支杆AB的下端固定在升降机上,今用一段绳子水平拉球,使杆发生弯曲,如图所示,已知绳的拉力为6N,g10m/s2,则以下说法正确的是(  )

A.若升降机是静止状态,AB杆对球的作用力大小为6N

B.若升降机是静止状态,AB杆对球的作用力大小为8N

C.若升降机是加速上升,加速度大小为5m/s2,AB杆对球的作用力大小为N

D.若升降机是减速上升,加速度大小为5m/s2,AB杆对球的作用力大小为N

 

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如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球.开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动的最低点B时的速率为v,此时小球与圆环之间的压力恰好为零,已知重力加速度为g.下列分析正确的是(  )

A.轻质弹簧的原长为R

B.小球过B点时,所受的合力为mgm

C.小球从AB的过程中,重力势能转化为弹簧的弹性势能

D.小球运动到B点时,弹簧的弹性势能为mgRmv2

 

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质量相等的AB两球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,A球动量为7kg·m/sB球的动量为5kg·m/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰后AB两球的动量可能值是(   

A.PA=3kg·m/s PB=9kg·m/s B.PA=-4kg·m/s PB=17kg·m/s

C.PA=-2kg·m/s PB=14kg·m/s D.PA=6kg·m/s PB=6kg·m/s

 

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