如圖所示的xOy坐標系中,x軸上固定一個點電荷Q,y軸上固定一根光滑絕緣細桿(細桿的下端剛好在坐標原點O處),將一個套在桿上重力不計的帶電圓環(huán)(視為質(zhì)點)從桿上P處由靜止釋放,圓環(huán)從O處離開細桿后恰好繞點電荷Q做圓周運動。下列說法正確的是( )
A.圓環(huán)沿細桿從P運動到O的過程中,速度可能先增大后減小
B.圓環(huán)沿細桿從P運動到O的過程中,加速度可能先增大后減小
C.增大圓環(huán)所帶的電荷量,其他條件不變,圓環(huán)離開細桿后仍然能繞點電荷做圓周運動
D.將圓環(huán)從桿上P的上方由靜止釋放,其他條件不變,圓環(huán)離開細桿后仍然能繞點電荷做圓周運動
BC
【解析】
試題分析:圓環(huán)從P運動到O的過程中,只有庫侖引力做正功,根據(jù)動能定理知,動能一直增大,則速度一直增大.故A正確;圓環(huán)從P運動到O的過程中,受庫侖力,細桿的彈力,庫侖力沿桿方向上的分力等于圓環(huán)的合力,此合力在某一位置可能最大;當滑到O點時,所受的合力為零,加速度為零,即加速度可能先增大后減小,故B正確;根據(jù)動能定理得,qU=mv2,根據(jù)牛頓第二定律得,,聯(lián)立解得Kq=2Ur,與圓環(huán)所帶的電量無關(guān),可知圓環(huán)仍然可以做圓周運動;若增大高度,知電勢差U增大,庫侖引力與所需向心力不等,不能做圓周運動.故C正確,D錯誤;故選BC.
考點:庫侖定律;牛頓第二定律;動能定理.
科目:高中物理 來源: 題型:
星球上的物體脫離星球引力所需要的最小速度稱為該星球的第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2與第一宇宙速度v1的關(guān)系是。已知某星球的半徑為r,它表面的重力加速度為地球表面重力加速度g的1/6,不計其他星球的影響,則該星球的第二宇宙速度為( )
A. B. C. D.
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科目:高中物理 來源: 題型:
研究表明,地球自轉(zhuǎn)在逐漸變慢,3億年前地球自轉(zhuǎn)的周期約為22小時。假設(shè)這種趨勢會持續(xù)下去,地球的其他條件都不變,未來人類發(fā)射的地球同步衛(wèi)星與現(xiàn)在的相比
A.向心加速度變大 B.角速度變大
C.線速度變大 D.距地面的高度變大
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,傾角為的平行金屬導軌寬度L,電阻不計,底端接有阻值為R的定值電阻,處在與導軌平面垂直向上的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中。有一質(zhì)量m,長也為L的導體棒始終與導軌垂直且接觸良好,導體棒的電阻為r,它與導軌之間的動摩擦因數(shù)為,現(xiàn)讓導體棒從導軌底部以平行斜面的速度v0向上滑行,上滑的最大距離為s,滑回底端的速度為v,下列說法正確的是
A.把運動導體棒視為電源,其最大輸出功率為
B.導體棒從開始到滑到最大高度的過程所用時間為
C.導體棒從開始到回到底端產(chǎn)生的焦耳熱為
D.導體棒上滑和下滑過程中,電阻R產(chǎn)生的焦耳熱相等
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設(shè)地球自轉(zhuǎn)周期為T,質(zhì)量為M。引力常量為G。假設(shè)地球可視為質(zhì)量均勻分布的球體,半徑為R。同一物體在南極和赤道水平面上靜止時所受到的支持力之比為
A. B. C. D.
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物體做曲線運動的條件為 ( )
A.物體運動的初速度不為零
B.物體所受的合外力為變力
C.物體所受的合外力的方向與速度的方向不在同一條直線上
D.物體所受的合外力的方向與加速度的方向不在同—條直線上
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如圖電路中,P、Q兩燈相同,L是自感系數(shù)很大但電阻可不計的線圈,則
A.S斷開瞬間,P立即熄滅,Q過一會才熄滅 B.S接通瞬間,P、Q同時達正常發(fā)光
C.S斷開瞬間,通過P的電流從右向左 D.S斷開瞬間,通過Q的電流與原來方向相反
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經(jīng)長期觀測人們在宇宙中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了“雙星系統(tǒng)”!半p星系統(tǒng)”由兩顆相距較近的恒星組成,每個恒星的線度遠小于兩個星體之間的距離,而且雙星系統(tǒng)一般遠離其他天體。如圖,兩顆星球組成的雙星,在相互之間的萬有引力作用下,繞連線上的O點做勻速圓周運動,F(xiàn)測得兩顆星之間的距離為L,質(zhì)量之比為m1∶m2 =3∶2,則可知( )
A.m1、m2做圓周運動的角速度之比為2∶3
B.m1、m2做圓周運動的線速度之比為3∶2
C.m1做圓周運動的半徑為2L/5
D.m1、m2做圓周運動的向心力大小相等
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