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将一个物体以10m/s的速度从距地面5m的高度水平抛出,不计空气阻力,g取10m/s2.下列说法正确的是( )
A.物体在空中运动时间为2s
B.物体抛出点与落地点之间的水平距离为15m
C.物体落地时速度与水平方向夹角为45°
D.物体落地时速度大小为20m/s
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如图所示,网球运动员训练时在同一高度的前后两个不同位置,将球斜向上打出,球恰好能垂直撞在竖直墙上的同一点,不计空气阻力,则()

A.两次击中墙时的速度相等
B.沿1轨迹打出时的初速度大
C.沿1轨迹打出时速度方向与水平方向夹角小
D.从打出到撞墙,沿轨迹2运动的网球速度变化率小
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如图所示,竖直平面内有一边长为d的正方形区域
,该区域内有平行于该平面的匀强电场,顶点A,C的电势分别为
,
,顶点B、D间的电势差
。

(1)求匀强电场的电场强度的大小
;
(2)若将一质量为m,带电荷量为
的粒子(不计重力),从顶点A以某一初速度沿
方向射入电场,粒子最终从C点飞出电场。求该初速度的大小
。
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(1)M、O两点间的电势差
;
(2)小球到达N点时的速度大小
;
(3)已知在电荷量为Q的点电荷产生的电场中,将无限远处的电势规定为零时,距离该点电荷r处的电势为
,其中k为静电力常量,多个点电荷产生的电场中某点的电势等于每个点电荷单独存在时该点的电势的代数和,求点电荷Q的电荷量。
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A.电子在离子层中做匀变速曲线运动
B.电子将从正离子层左侧边界离开
C.电子从进入离子层到离子层分界面过程电势能增加
D.刚好可以到达离子层分界面处的电子入射时
满足
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A.AC方向电场强度大小为100V/m,方向由A→C
B.BC方向电场强度大小为50V/m,方向由C→B
C.匀强电场的电场强度大小为
D.匀强电场的电场强度大小为
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A.点电荷M带正电、N带负电
B.x0处的电场强度为0
C.点电荷M、N所带电荷量大小之比为4∶1
D.正点电荷q沿x轴正方向运动的过程中,电势能先减小后增大
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、
两点连线的中垂线上,A、B是细杆上的两个点,在
、
两点分别固定一负点电荷,电荷量均为
,且
。质量为
、电荷量为q(
)的带正电小球套在杆上,小球从A点无初速度下滑到B点时的速度大小为
。静电力常量为
,重力加速度大小为
。求:
、宽为
的长方形ABCD,M、N分别为AD与BC的中点。四个电荷量均为Q(Q未知)的点电荷位于长方形的四个顶点,A、D处点电荷带正电, B、C处点电荷带负电。一个质量为m、电荷量为
(可视为点电荷)的带电小球从M处由静止释放,小球运动到MN中点O处时速度为
。已知重力加速度大小为g,不计空气阻力,求:
,厚度均为d。以正离子层左边缘上某点O为坐标原点,水平向右为正方向建立坐标轴
。已知正离子层中各点的电场强度方向均沿x轴正方向,其大小E随x的变化关系如图所示;在
与
空间内电场强度均为零。某放射性粒子源S位于
的位置,入射电子速度方向与x轴正方向的夹角为
时,电子刚好可以到达离子层分界面处,没有射入负电荷离子层。已知电子质量为m,所带电荷量为e,其中
,不计电子重力及电子间相互作用力,假设电子与离子不发生碰撞。下列说法正确的是( )。
和坐标原点处,若取无穷远处电势为0,则两点电荷所形成电场的电势在x轴正半轴上的分布如图所示,图线与x轴交于x0处,x=40cm处电势最低。现有一正点电荷q从x0处由静止释放,其只在电场力作用下运动。下列说法中正确的是( )