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如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等...

如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的绝缘带正电、电荷量为q的小球。空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E= 。初始时ABC在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C点由静止开始运动,滑到E点时速度恰好为零。已知CE两点间距离为LDCE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是

A.小球在D点时速度最大

B.若在E点给小球一个向左的速度v,小球恰好能回到C点,则v=

C.弹性绳在小球从CD阶段做的功等于在小球从DE阶段做的功

D.若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q,则小球到达E点时的速度大小v=

 

ABD 【解析】 A.对小球分析可知,在竖直方向 由与,故支持力为恒力,即,故摩擦力也为恒力大小为 从C到E,由动能定理可得 由几何关系可知,代入上式可得 在D点时,由牛顿第二定律可得 由,将可得,D点时小球的加速度为 故小球在D点时的速度最大,A正确; B.从E到C,由动能定理可得 解得 故B正确; C.由于弹力的水平分力为,和均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C到D阶段做的功小于在小球从D到E阶段做的功,C错误; D.将小球电荷量变为,由动能定理可得 解得 故D正确; 故选ABD。  
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如图所示,在竖直方向上AB两物体通过劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,BC两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知AB的质量均为10kgC的质量为40kg,重力加速度为g=10m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放CC沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.   

A.斜面倾角=30°

B.ABC组成的系统机械能先增加后减小

C.B的最大速度

D.C的速度最大时弹簧处于原长状态

 

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A.DQ的距离为

B.PD的距离为

C.地球与太阳的万有引力的大小

D.地球与太阳的万有引力的大小

 

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如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在u=220sin 50πtV)交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为21。假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则( 

A.副线圈的输出功率为110W

B.原线圈的输入功率为110W

C.电流表的读数为lA

D.副线圈输出的电流方向不变

 

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真空中相距L的两个固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QEQF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了MN两点,其中N点的切线与EF连线平行,且NEF>∠NFE.则(      )

A.E带正电,F带负电,且QE > QF

B.M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N

C.N点的等势面与EF连线垂直

D.负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能

 

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