10.如圖所示.一質(zhì)量為m.帶電量為q的物體處于場強按E=E0-kt(E0.k均為大于零的常數(shù).取水平向左為正方向)變化的電場中.物體與豎直墻壁間動摩擦因數(shù)為μ.當t=0時刻物體剛好處于靜止狀態(tài).若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.且電場空間和墻面均足夠大.下列說法正確的是A.物體開始運動后加速度先增加.后保持不變B.物體開始運動后加速度不斷增加C.經(jīng)過時間t=E0/k.物體在豎直墻壁上的位移達最大值D.經(jīng)過時間t=(μE0q-mg)/μkq.物體運動速度達最大值第Ⅱ卷 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網(wǎng)如圖所示,一質(zhì)量為m、帶電量為q的物體處于場強按E=E0-kt(E0、k均為大于0的常數(shù),取水平向左為正方向)變化的電場中,物塊與豎直墻壁的動摩擦因素為μ,當t=0時刻物體處于靜止狀態(tài).若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,電場空間和墻面均足夠大,下列說法正確的是( 。
A、物體開始運動后加速度先增加、后保持不變
B、物體開始運動后加速度不斷增加
C、經(jīng)過時間t=
E0
k
,物體在豎直墻壁上的位移達最大值
D、經(jīng)過時間t=
μqE0-mg
μkq
,物體運動速度達最大值

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如圖所示,一質(zhì)量為m、帶電量為+q的物體處于場強按E=E0–kt(E0、k均為大于零的常數(shù),取水平向左為正方向)變化的電場中,物體與豎直墻壁間動摩擦因數(shù)為μ,當t=0時刻物體處于靜止狀態(tài).若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且電場空間和墻面均足夠大,下列說法正確的是(    )

       

A.物體開始運動后加速度先增加、后保持不變

B.物體開始運動后加速度不斷增加

C.經(jīng)過時間t=,物體在豎直墻壁上的位移達最大值

D.經(jīng)過時間t=,物體運動速度達最大值

 

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如圖所示,一質(zhì)量為m、帶電量為q的物體處于場強按E=E0-kt(E0、k均為大于零的常數(shù),取水平向左為正方向)變化的電場中,物體與豎直墻壁間動摩擦因數(shù)為μ,當t=0時刻物體處于靜止狀態(tài).若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且電場空間和墻面均足夠大,下列說法正確的是(  )
A.物體開始運動后加速度先增加、后保持不變
B.物體開始運動后加速度不斷增加
C.經(jīng)過時間t=
E0
k
,物體在豎直墻壁上的位移達最大值
D.經(jīng)過時間t=
E0-mg
μkq
,物體運動速度達最大值
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如圖所示,一質(zhì)量為m、帶電量為q的物體處于場強按E=E-kt(E、k均為大于零的常數(shù),取水平向左為正方向)變化的電場中,物體與豎直墻壁間動摩擦因數(shù)為μ,當t=0時刻物體處于靜止狀態(tài).若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且電場空間和墻面均足夠大,下列說法正確的是( )
A.物體開始運動后加速度先增加、后保持不變
B.物體開始運動后加速度不斷增加
C.經(jīng)過時間,物體在豎直墻壁上的位移達最大值
D.經(jīng)過時間,物體運動速度達最大值

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如圖所示,一質(zhì)量為m、帶電量為q的物體處于場強按E=E-kt(E、k均為大于零的常數(shù),取水平向左為正方向)變化的電場中,物體與豎直墻壁間動摩擦因數(shù)為μ,當t=0時刻物體處于靜止狀態(tài).若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且電場空間和墻面均足夠大,下列說法正確的是( )
A.物體開始運動后加速度先增加、后保持不變
B.物體開始運動后加速度不斷增加
C.經(jīng)過時間,物體在豎直墻壁上的位移達最大值
D.經(jīng)過時間,物體運動速度達最大值

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一.單項選擇題:

1.A  2.C  3.C  4.B  5.D  6.D

二.多項選擇題:

7.BC  8.BD  9.AC  10.BC

三.實驗題:

11.(1)交流(2分)  (2)D(2分)

  (3)B(2分)  (4)GK(2分)

 

12.(1)3.0(2.6―3.4)(3分)   (2)如圖所示(3分)

    a=1/(2m) (3分) 

(3) 實驗前未平衡摩擦力(3分)

 

 

四.計算題:

13.(12分)物體作加速運動時,加速度大小由速度圖象可得a=2m/s2                (2分)

物體作加速運動時,受到的拉力F由功率圖象可得F=28/4=7N           (2分)

而物體在勻速運動時運動中的總阻力f=P/v=20/4=5N                    (3分)

由牛頓第二定律m==1kg                                      (2分)

物體運動中的阻力等于物體的重力的下滑分力,則sinθ=f/mg=1/2

傾角θ為30°                                                     (3分)

14.(14分)(1)設電壓表內(nèi)阻為RV

                            (3分)

RV=4.8kΩ                                             (2分)

(2)電壓表接入電路前,電容器上電壓為

                                       (2分)

Q=CUC=1.88×10-5C                                          (2分)

電壓表接入電路后,電容器上電壓為UC'=4.5V                (1分)

Q'=C UC'=2.115×10-5C                                    (2分)

所以電容器上電荷量增加了

ΔQ= Q'-Q=2.35×10-6C                                     (2分)

15.(15分)(1)小物塊由A→B

2mgRsin30°=mvB2/2

vB=4m/s                                               (2分)

碰撞后瞬間小物塊速度

vB'= vBcos30°=2m/s                                (1分)

小物塊由B→C

mgR(1-sin30°)=mvC2/2-m vB2/2

vC=m/s                                            (2分)

小物塊在C點

F-mg=mvC2/R

F=3.5N                                                 (2分)

所以由牛頓第三定律知,小物塊對軌道壓力的大小FC=3.5N    (1分)

(2)小球由C到小孔做平拋運動

h=gt2/2   t=0.4s                                               (2分)

所以L=vCt+r=(0.8+0.2)m                                    (2分)

(3)ω=2nπ/t=5nπrad/s                                             (3分)

16.(15分)(1)小球第一次到達擋板時,由動能定理得

          =0.02J                                       (4分)

(2)設小球與擋板相碰后向右運動s,則

                                           (3分)

                                        (2分)

(3)分析題意可知,每次碰后向右運動的距離是前一次的1/k,

                                     (4分)

n==13                                           (2分)

 

 

 

 


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