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以初速度v0水平拋出一個物體,經(jīng)過時間t物體的速度大小為v,則經(jīng)過時間2t,物體速度大小的表達(dá)式正確的是(     )

A.v0+2gt     B.v0+gt         C.      D.

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一物體運動規(guī)律是x=3t2m,y=4t2m,則下列說法中正確的是(     )

A.物體在x軸和y軸方向上都是初速度為零的勻加速直線運動

B.物體的合運動是初速度為零、加速度為5m/s2的勻加速直線運動

C.物體的合運動是初速度為零、加速度為10m/s2的勻加速直線運動

D.物體的合運動是加速度為5m/s2的曲線運動

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做曲線運動的物體在運動過程中,下列說法正確的是(    )

A.速度大小一定改變           B.加速度大小一定改變

C.速度方向一定改變           D.加速度方向一定改變

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如圖所示,固定于同一條豎直線上的A、B是兩個帶等量異種電荷的點電荷,電荷量均為Q,其中A帶正電荷,B帶負(fù)電荷,D、C是它們連線的垂直平分線,A、B、C三點構(gòu)成一邊長為d的等邊三角形。另有一個帶電小球E,質(zhì)量為m、電荷量為+q(可視為點電荷),被長為L的絕緣輕質(zhì)細(xì)線懸掛于O點,O點在C點的正上方,F(xiàn)在把小球 E拉起到M點,使細(xì)線水平繃直且與A、B、C處于同一豎直面內(nèi),并由靜止開始釋放,小球E向下運動到最低點C時,速度為v。已知靜電力常量為k,若取D點的電勢為零,試求:

 (1)電荷+q從M點運動到最低點C時電勢能改變多少?

(2)求M點的電勢;            

 (3)小球在C點所受到絕緣細(xì)線的拉力T 。

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如圖所示,光滑豎直圓環(huán)軌道,O為圓心,半徑為R,B點與O點等高,在最底點固定一點電荷A,B點恰能靜止一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶孔小球,現(xiàn)將點電荷A的電量增加為原來的兩倍,,小球沿圓環(huán)軌道向上運動到最高點C時的速度為,求:

(1)開始時點電荷A的電荷量Q是多少;

(2)小球在B點剛開始運動時的加速度;

(3)小球在C點時,對軌道的壓力;  

(4)點電荷A的電量增加為原來的兩倍后,B、C兩點間的電勢差的大小。

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帶電量為q,質(zhì)量為m的原子核由靜止開始經(jīng)電壓為U1的電場加速后進(jìn)入一個平行板電容器,進(jìn)入時速度和電容器中的場強方向垂直.已知:電容器的極板長為L,極板間距為d,兩極板的電壓為U2,重力不計,求:
(1)經(jīng)過加速電場后的速度v0;
(2)離開電容器電場時的偏轉(zhuǎn)量y。

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如圖所示,在勻強電場中有一半徑為R的圓,場強方向與圓所在平面平行,大小為E,電荷量為q帶正電微粒以大小相同的速度沿著各個方向從A點進(jìn)入圓形區(qū)域中,只在電場力作用下運動,從圓周上不同點離開圓形區(qū)域。其中從C點離開圓形區(qū)域的帶電微粒的動能最小,圖中O是圓心,AB是圓直徑,AC是與AB成a角的弦,則勻強電場的方向         ,從A到C電場力做功為            。

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如圖,一半徑為R的圓盤上均勻分布著電荷量為Q的電荷,在垂直于圓盤且過圓心c的軸線上有a、b、d三個點,各點間的距離均為R,在a點處有一電荷量為q(q>0)的固定點電荷.已知d點處的場強為 (k為靜電力常量),則b點處場強的大小E=      。

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在點電荷Q產(chǎn)生的電場中有a,b兩點,相距為d,已知a點的場強大小為E,方向與ab連線成30°, b點的場強方向與ab連線成120°,如圖所示。則點電荷Q的電性為      ,b點的場強Eb=        。

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如圖所示電場中畫三條電場線,C點是A、B連線的中點。已知A點的電勢為φA=30V,C點的電勢為φC=20V,則B點的電勢φB               10V。(填“大于”或“小于”或“等于”)

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