A. | Q2一定带正电 | |
B. | b点的电场强度一定为零 | |
C. | Q2的电量一定大于Q1的电量 | |
D. | 整个运动过程中,粒子的电势能先增大后减小 |
分析 根据速度时间图线切线的斜率表示瞬时加速度,可见粒子经过b点时加速度为零.从而知道b点的电场力及电场强度.通过b点的场强可以分析出两个点电荷电量的大小.通过能量守恒判断电势能的变化.
解答 解:AB、从速度图象上看,粒子经过b点时加速度为零,则粒子在b点所受的电场力为零,所以b点的电场强度一定为零.Q1对粒子的电场力向右,则Q2对粒子的电场力向左,所以Q2一定带正电.故AB正确.
C、b点场强为零,可见两全点电荷在b点处产生的场强大小相等、方向相反,根据E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,知b到Q1的距离大于到Q2的距离,所以Q1的电量大于Q2的电量.故C错误.
D、整个过程中粒子的动能先减小后增大,根据能量守恒其电势能先增大后减小.故D正确.
故选:ABD
点评 解决本题的关键是根据v-t图象得到b点的加速度为零,根据这一突破口,从而判断Q2的电性及Q1和Q2的电量大小.运用能量守恒是分析电势能变化常用的方法之一.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做匀变速运动 | B. | 水平恒力先做正功后做负功 | ||
C. | M、N两点速度大小可能相等 | D. | 速度先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在最高点时的速度大小为$\sqrt{Lg}$ | |
B. | 小球在最高点时受到的合力为0 | |
C. | 小球在最低点时的速度大小为2$\sqrt{Lg}$ | |
D. | 小球在最低点时轻杆对球的作用力大小为3mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t0时刻线框的速度为v0-$\frac{2F{t}_{0}}{m}$ | |
B. | 当线框右侧边MN刚进入磁场时,MN两端的电压为Bav0 | |
C. | 线框完全离开磁场瞬间的速度可能比t0时刻的速度大 | |
D. | 线框穿过磁场的整个过程中产生的电热为2Fb |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 拉力做的功等于棒的机械能的增量 | |
B. | 合力对棒做的功为零 | |
C. | 拉力与棒受到的磁场力的合力为零 | |
D. | 拉力对棒做的功与棒克服重力做的功之差等于回路中产生电能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 链球从运动员手中脱开时的速度为$\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}-{R}^{2})}$ | |
B. | 运动员使链球高速旋转时的动能是$\frac{mg}{2h}$(L2-R2) | |
C. | 运动员在掷链球的整个过程中对链球做功为mgh+$\frac{mg}{4h}$(L2-R2) | |
D. | 链球落地时的动能$\frac{mg}{4h}$(L2-R2) |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v>$\sqrt{gR}$ | B. | v<$\sqrt{gR}$ | C. | v=$\sqrt{gR}$ | D. | v=2$\sqrt{gR}$ |
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