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【题目】如图甲所示直线是一条电场线,AB是该线上的两点。一正电荷由A点以一定初速度沿电场线从A运动到B,运动过程中的v-t图线如图乙所示,则下列说法中正确的是( )

A. 该电场是非匀强电场

B. AB两点的电势相比一定是φAφB

C. AB两点的场强大小相比一定是EAEB

D. 该电荷在两点的电势能大小相比一定是EpAEpB

【答案】B

【解析】AC、从v-t图像上可以看出带电粒子的加速度不变,所以该电场是匀强电场,故AC

B、AB速度减小,说明电场力做负功,电势能增加, 则电场力的方向应该由BA,因为运动的是正电荷,所以电场线的方向也是由BA,沿着电场线电势在降低故AB两点的电势相比一定是φAφBB正确;D错误

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为回旋加速器的原理示意图,其核心部分是两个靠得非常近的D形盒,两盒分别和一交流电源的两极相连,交流电源对粒子的加速电压为U,匀强磁场分布在两D形盒内且垂直D形盒所在平面,磁感应强度为B,在D形盒中央S点处放有粒子源。粒子源放出质量为m、带电量为q的粒子(设粒子的初速度为零)被回旋加速器加速,设D形盒的最大半径为R,求:

(1)交流电源的周期T=?

(2)当粒子在D形盒中圆周运动半径为R时,通过特定装置将粒子导出,求将粒子导出前粒子被加速的次数n=?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图为俯视图,水平放置的光滑平行轨道宽度为d,匀强磁场方向竖直向下,长为1.5d的导体棒GH垂直轨道放置,在外力作用下在水平面内左右运动,其速度表达式为v=v0sinωt,轨道右端连接电灯A和理想变压器原线圈,变压器副线圈接电灯BC,各灯规格分别为A(4V,0.5A)、B(2V,1A)、C(2V,0.5A)。轨道电阻不计,导体棒总电阻为。三个电灯均正常发光,不考虑电灯电阻随温度的变化,下列说法正确的是:

A. 理想变压器原、副线圈匝数比为2:1

B. 导体棒两端电压为16V

C. 变压器输入功率为3W

D. 若拆除电灯C,则电灯B亮度不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是____

A.该波的传播速率为4 m/s

B.该波的传播方向沿x轴负方向

C.经过0.5 s时间,质点P沿波的传播方向向前传播2 m

D.该波在传播过程中若遇到30 m的障碍物,能发生明显衍射现象

E.经过0.5 s时间,质点P的位移为零,路程为0.4 m

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图是一次卫星发射过程,先将卫星发射进入绕地球的较低圆形轨道,然后在a点使卫星进入椭圆形的转移轨道,再在椭圆轨道的远地点b使卫星进入同步轨道,则下列说法正确的是

A. 卫星在轨道的速率小于卫星在轨道的速率

B. 卫星在轨道的周期大于卫星在轨道的周期

C. 卫星运动到轨道a点时,需减速才可进入轨道

D. 卫星运动到轨道b点时,需加速才可进入轨道

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【题目】某匀强磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=0.05T,磁场区域足够大。磁场中某点有一个核处于静止状态,某时刻核沿平行纸面的方向放出一个粒子后衰变成核。

(1)写出上述衰变方程;

(2)若衰变后,质量较小的粒子在磁场中做半径为r=10m的匀速圆周运动,已知1u=1.6×10-27kg,e=1.6×10-19C,求核做圆周运动的动能大小。(结果保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,在竖直平面内固定一半径为R的光滑圆轨道,a点为最高点,d点为最低点,c点与圆心O等高ab间距为R一轻质弹簧的原长为1.5R,它的一端固定在a点,另一端系一小圆环,小圆环套在圆轨道上。某时刻,将小圆环从b点由静止释放,小圆环沿轨道下滑并通过d点。下列判断正确的是( )

A. 小圆环从b点运动至c点的过程中先加速后减速

B. 小圆环从b点运动至c点的过程中一直加速

C. 小圆环从b点运动至d点的过程中,弹赞弹力对其先做正功后做负功

D. 小圆环从b点运动至d点的过程中,小球在c点的速度最大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为M的足够长的木板B放在光滑水平地面上,一个质量为m的滑块A(可视为质点)放在木板上,设木块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,如图甲所示.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,取g=10m/s2,则

A. 滑块A的质量m=1.5kg

B. 木板B的质量M=1.5kg

C. F=5N时,木板B的加速度a=4m/s2

D. 滑块A与木板B间的动摩擦因数为μ=0.1

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【题目】用电子加速器产生的高能电子束照射可使一些物质产生物理、化学和生物学效应,其中电子束焊接是发展最快、应用最广泛的一种电子束加工技术电子束加工的特点是功率大,能在瞬间将能量传给工件,而且电子束的能量和位置可以用电磁场精确和迅速地调节,实现计算机控制图甲是电子束加工工件的示意图,电子枪产生热电子后被高压电源加速,经聚焦系统会聚成很细的电子束,打在工件上产生高压力和强能量,对工件进行加工图乙是电子加速系统,K是与金属板M距离很近的灯丝,电源E1K加热可以产生初速度不计的热电子,N为金属网MN接在输出电压恒为U的高压电源E2MN之间的电场近似为匀强电场,系统放置在真空环境中,通过控制系统排走工件上的多余电子,保证N与工件之间无电压,正常工作时,若单位时间内从K发出的电子数为nMN之间的电场加速后大多数电子从金属网的小孔射出,少部分电子打到金属网丝上被吸收从而形成回路电流,电流表的示数稳定为I已知电子的质量为m、电量为e不计电子所受的重力和电子之间的相互作用

(1)求单位时间内被金属网N吸收的电子数;

(2)若金属网N吸收电子的动能全部转化为内能,试证明其发热功率P=IU;

(3)a.电子在聚焦时运动方向改变很小,可认为垂直打到工件上时的速度与从N中射出时的速度相同,并假设电子打在工件上被工件全部吸收不反弹求电子束打到工件表面时对工件的作用力大小;并说明为增大这个作用力,可采取的合理可行的措施(至少说出两种方法);

b.已知MN两板间的距离为d,设在两板之间与M相距x的空间内(足够小)电子数为x的关系式。

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