题目内容
18.| A. | 保持静止状态 | B. | 向左上方做匀加速运动 | ||
| C. | 向正下方做匀加速运动 | D. | 向左下方做匀加速运动 |
分析 开始时刻微粒保持静止,受重力和电场力而平衡;将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,电容器带电量不变,间距不变,正对面积也不变,故电场强度的大小不变,电场力的大小不变,方向逆时针旋转45°,根据平行四边形定则求解出合力的方向,确定微粒的运动即可.
解答 解:在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态,微粒受重力和电场力平衡,故电场力大小F=mg,方向竖直向上;
将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,电场强度大小不变,方向逆时针旋转45°,故电场力逆时针旋转45°,大小仍然为mg;
故重力和电场力的大小均为mg,方向夹角为135°,故合力向左下方,微粒的加速度恒定,向左下方做匀加速运动;故ABC错误,D正确;
故选:D.
点评 本题关键是对微利受力分析后结合牛顿第二定律分析,注意本题中电容器的两板绕过a点的轴逆时针旋转,板间场强大小不变,基础题目.
练习册系列答案
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9.
一学生利用一弹簧测力计把质量为m=1kg的物体悬吊在竖直电梯的天花板下,测力计的示数随时间变化如图所示,t=0时电梯静止,取g=10m/s2,他想通过测力计的示数来判断电梯的运动情况,下列说法正确的是( )
| A. | 电梯全程处于上行状态 | B. | 电梯全程处于下行状态 | ||
| C. | 电梯先向下后向上运动 | D. | 电梯先减速接着匀速最后加速运动 |
6.
小型手摇发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO′,线圈绕OO′匀速转动,如图所示,矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,则发电机输出电压( )
| A. | 峰值是e0 | B. | 峰值是2e0 | C. | 有效值是$\frac{\sqrt{2}}{2}$e0 | D. | 有效值是$\sqrt{2}$Ne0 |
13.
甲、乙两人同时同地出发骑自行车做直线运动,前1小时内的位移-时间图象如图所示.下列表述正确的是( )
| A. | 0.2-0.5小时内,甲的加速度比乙的大 | |
| B. | 0.2-0.5小时内,甲的速度比乙的大 | |
| C. | 0.6-0.8小时内,甲的位移比乙的小 | |
| D. | 0.8小时内,甲、乙骑行的路程相等 |
3.
如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B的质量之比为( )
| A. | $\frac{1}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$ | B. | $\frac{1-{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$ | C. | $\frac{1+{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$ | D. | $\frac{2+{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$ |
10.假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率,如果摩托艇发动机的输出功率变为原来的2倍,则摩托艇的最大速率变为原来的( )
| A. | 4倍 | B. | 2倍 | C. | $\sqrt{3}$倍 | D. | $\sqrt{2}$倍 |
7.
如图所示,倾斜的传动带的保持静止,一木块从静止开始匀加速下滑到底端,如果让传送带沿图中虚线箭头所示的方向匀速转动,同样的木块从顶端由静止开始下滑,与传送带保持静止时相比,木块滑到最低端的过程中( )
| A. | 摩擦力做功的大小可能不变 | B. | 摩擦力做功的大小可能减少 | ||
| C. | 重力做功相同 | D. | 重力做功的平均功率可能相同 |
8.下列说法中正确的是 ( )
| A. | 真空中光速在不同的惯性参考系中是不同的,它与光源、观察者间的相对运动有关 | |
| B. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 | |
| C. | 雨后公路积水上面漂浮的油膜看起来是彩色的,这是光的衍射现象 | |
| D. | 火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥梁 |