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如图所示,平行板电容器与直流电源、理想二极管(正向通电时可以理解为短路,反向通电...

如图所示,平行板电容器与直流电源、理想二极管(正向通电时可以理解为短路,反向通电时可理解为断路)连接,电源正极接地.初始电容器不带电,闭合开关,电路稳定后,一带电油滴位于电容器中的P点且处于静止状态.下列说法正确的是

A. 上极板上移,带电油滴向下运动

B. 上极板上移,P点电势降低

C. 上极板下移,带电油滴向下运动

D. 上极板下移,P点电势升高

 

BD 【解析】将上极板向上移动,d变大,由可知,C变小,而U不变,要放电,由于二极管具有单向导电性,电容器不能放电,由可知电容器两极板间的电场强度不变,油滴所受电场力不变,油滴静止不动,上极板电势为零,P点到上极板的距离增大,根据可知P与上极板间的电势差的绝对值增大,而电场中的电势都为负,所以P点电势减小,A错误B正确;若上极板下移,则d变小,C变大,两极板间的电压U等于电源电动势不变,电场强度变大,电场力变大,电场力大于重力,油滴所受合力向上,油滴向上运动,P点到上极板的距离减小,根据可知P与上极板间的电势差的绝对值减小,而电场中的电势都为负,所以P点电势增大,C错误D正确.  
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考点分析:
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某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上以恒定加速度由静止启动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图像,如图所示(除2~10s时间段内的图像为曲线外,其余时间段图像均为直线),2s后小车的功率不变,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变.小车的质量为1kg则小车在0~10s运动过程中位移的大小为 

A. 39m    B. 42m    C. 45m    D. 48m

 

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电子束熔炼是指高真空下,将高速电子束的动能转换为热能作为热源来进行金属熔炼的一种熔炼方法。如图所示,阴极灯丝被加热后产生初速度为0的电子,在3×104 V加速电压的作用下,以极高的速度向阳极运动;穿过阳极后,在金属电极A1A21×103 V电压形成的聚焦电场作用下,轰击到物料上,其动能全部转换为热能,使物料不断熔炼。已知某电子在熔炼炉中的轨迹如图中虚线OPO′所示,P是轨迹上的一点,聚焦电场过P点的一条电场线如图,则

A. 电极A1的电势高于电极A2的电势

B. 电子在P点时速度方向与聚焦电场强度方向夹角小于90°

C. 聚焦电场只改变电子速度的方向,不改变电子速度的大小

D. 电子轰击到物料上时的动能小于3×104 eV

 

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在未来的星际穿越中,某航天员降落在一颗不知名的行星表面上. 该航天员从高h=L处以初速度v0水平抛出一个小球,小球落到星球表面时,与抛出点的距离是,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是

A. 该星球的重力加速度

B. 该星球的质量

C. 该星球的第一宇宙速度

D. 该星球的密度

 

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如图所示,放置在竖直平面内的光滑轨道AB,是按照从高度为10m处以初速度10m/s平抛的运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一小球置于A点,由静止开始从轨道A端滑下.已知重力加速度为g=10m/s2

A. 小球在下滑过程中不能脱离轨道

B. 小球在下滑过程中的时间为

C. 小球下滑到B点的速度为

D. 小球在B点的水平分速度为=10m/s

 

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下列判断中正确的有

A. 一个质子和一个中子结合为一个氘核,若质子、中子和氘核的质量分别为,则放出的能量为

B. 钚的一种同位素的半衰期为24100, 20克的经过48200年后,还有5克未衰变

C. 一个基态的氢原子吸收光子跃迁到n3激发态后,能发射出3种频率的光子

D. 核中核子的结合能比核中的小

 

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