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绝缘水平面上锁定着两个质量均为m,带电量分别为+9q、+q的体积很小的物体A和B,它们间的距离为r,与平面间的动摩擦因数为μ,如图所示,如果将两物体解锁,则两物体开始运动,当它们的加速度为零时,它们相距的距离为( )
A.2r
B.3r
C.
9
q
2
k
μmg
D.
3q
k
μmg
下列几种情况中,升降机绳索拉力最大的是( )
A.以很大速度匀速上升
B.以很小速度匀速下降
C.上升时以很大的加速度减速
D.下降时以很大的加速度减速
如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U
ab
=U
bc
,实线为一带正电的质点(不计重力),仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点,据此可知不正确的是( )
A.三个等势面中的,a的电势最高
B.带电质点在M点具有的电势能比在N点具有的电势能大
C.带电质点通过M点时的动能比通过N点时大
D.带电质点通过M点时的加速度比通过N点时大
如图所示是一种悬球式加速度仪,它可以用来测定沿水平轨道运动的列车的加速度,金属球的质量为m,它系在金属球丝下端,金属丝的上端悬挂在O点,AB是一根长为L的均匀电阻丝,其阻值为R,金属丝与电阻丝接触良好,摩擦不计.电阻丝的中点C焊接一根导线,从O点也引出一根导线,两线之间接入一个电压表V(金属丝和导线电阻不计).图中虚线OC与AB垂直,且OC=h.电阻丝AB接在电压为U的直流稳压电源上,整个装置固定在列车中且AB沿着车前进的方向,列车静止时金属丝呈竖直状态,当列车加速前进时,金属丝将偏离竖直方向,从电压表V的读数变化可以测出加速度的大小.
(1)当列车向右做匀加速直线运动时,试导出加速度a与电压表读数U′的关系式(用U′、U、L、h及重力加速度g等表示).
(2)用导出的a与U′的关系式说明表盘上a的刻度是否均匀.
两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g
B.金属棒向下运动时,流过电阻R电流方向为a→b
C.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为
F=
B
2
L
2
v
R
D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少
将原来相距较近的两个带同种电荷的小球同时由静止释放(小球放在光滑绝缘的水平桌面上),它们仅在库仑力作用下运动过程中( )
A.它们的相互作用力不断减小
B.它们的加速度之比不断减小
C.它们的相互作用力不断增大
D.它们的动能之和不断增加
如图所示,A、B两点固定两个等量正点电荷,在A、B连线的中点C处放一点电荷(不计重力).若给该点电荷一个初速度,方向与AB连线垂直,则该点电荷可能的运动情况为( )
A.往复直线运动
B.匀变速直线运动
C.加速度不断减小,速度不断增大的直线运动
D.加速度先增大后减小,速度不断增大的直线运动
平行板间加如图所示周期变化的电压,重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t=0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况.图中,能定性描述粒子运动的速度图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
一个带正电的滑环套在水平且足够长的粗糙的绝缘杆上,整个装置处于方向如图所示的匀强磁场中,
现给滑环一个水平向右的瞬时作用力,使其开始运动,则滑环在杆上的运动情况可能的是( )
A.始终做匀速运动
B.始终做减速运动,最后静止于杆上
C.先做加速运动,最后做匀速运动
D.先做减速运动,最后做匀速运动
如图所示,当车厢向右加速行驶时,一质量为m的物块紧贴壁上。相对于车壁静止,随车一起运动,则下列说法正确的是
[ ]
A.在竖直方向上,车壁对物块的摩擦力与物块的重力平衡
B.在水平方向上,车壁对物块的弹力与物块对车壁的压力是一对平衡力
C.若车厢的加速度变小,车壁对物块的弹力也变小
D.若车厢的加速度变大,车壁对物块的摩擦力也变大
0
9628
9636
9642
9646
9652
9654
9658
9664
9666
9672
9678
9682
9684
9688
9694
9696
9702
9706
9708
9712
9714
9718
9720
9722
9723
9724
9726
9727
9728
9730
9732
9736
9738
9742
9744
9748
9754
9756
9762
9766
9768
9772
9778
9784
9786
9792
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