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3.如图1所示,直线AB是某电场中的一条电场线,一电子仅在电场力作用下,由电场线上A点沿直线运动到B点,其速度平方v2与位移x的关系如图2所示.以下判断正确的是(  )
A.A点场强小于B点场强
B.A点的电势低于B点的电势
C.电子从A点运动到B点,电场力做负功
D.电子在A点的电势能小于在B点的电势能

分析 根据电子的运动方向结合图象,确定电场力方向,场强方向与电子所受电场力方向相反.根据场强方向判断电势的高低.由速度图象读出速度平方v2与位移x的关系,确定场强的变化情况.根据能量守恒,分析电势能的变化

解答 解:AC、由速度平方v2与位移x的关系图象看出,图线的斜率不变,电子的速度增大,电子所受电场力沿AB且做正功,由动能定律,eEx=$\frac{1}{2}$m(${v}_{B}^{2}{-v}_{A}^{2}$),故E为常量,为匀强电场,故AC错误.
B、电子所受电场力逆着电场方向,电场方向沿BA,沿电场线的方向电势降低.故B正确.
D、由速度图象看出,电子的速度增大,动能增大,根据能量守恒得知,电子的电势能减小,故D错误.
故选:B

点评 本题实质考查分析电子受力情况和运动情况的能力,从力和能量两个角度进行分析

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图,静止放在光滑水平面上的小车左端有四分之一光滑圆弧滑道AB,与水平滑道相切于B点,水平滑道的BC部分粗糙,小车右端固定一轻弹簧P,整个滑道的质量为m1.现让质量为m2的滑块(可视为质点)自A点由静止释放,滑块滑过BC后与小车右端弹簧碰撞,第一次被弹簧弹回后再没有滑上圆弧AB滑道.已知粗糙水平滑道BC长L=1m.滑块与BC间的动摩擦因数?=0.15,m1=2m2,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)四分之一光滑圆弧滑道AB的半径R大小范围.
(2)整个过程中小车可能获得的最大速度.

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14.如图所示,是一物体在距某一行星表面附近某一高度处的O点,由静止开始做自由落体运动的闪光照片,其频闪频率为10Hz,图中A、B、C、D是连续的四个点,其中,AC段与CD段的距离相等,均为0.24m,若该星球的半径为180km,则:
(1)该星球表面的重力加速度为多少?
(2)环绕该行星的卫星做圆周运动的最小周期为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,理想变压器加一个固定的交变电压,所用电表均视为理想交流电表,那么当滑动变阻器的滑片P向上移动时(  )
A.V的示数变小B.A1的示数变小C.A2的示数变小D.灯泡L变暗

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.MNPQ是边长为30cm的正方形玻璃砖.利用插针法测它的折射率,大头针P1、P2、P3、P4位置如图.已知B为MQ中点,DP=7.5cm,α角等于30°,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求玻璃砖的折射率.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图甲所示,在水平面上固定一个匝数为10匝的等边三角形金属线框,总电阻为3Ω,边长为0.4m.金属框处于两个半径为0.1m的圆形匀强磁场中,顶点A恰好位于左边圆的圆心,BC边的中点恰好与右边圆的圆心重合.左边磁场方向垂直水平面向外,右边磁场垂直水平面向里,磁感应强度的变化规律如图乙所示,则下列说法中正确的是(π取3)(  )
A.线框中感应电流的方向是顺时针方向
B.t=0.4s时,穿过线框的磁通量为0.005Wb
C.经过t=0.4s,线框中产生的热量为0.3J
D.前0.4s内流过线框的电量为0.2C

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.甲、乙两种金属发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率间的关系分别如图中的a、b所示.下列判断正确的是(  )
A.图线a与b不一定平行
B.乙金属的极限频率大于甲金属的极限频率
C.改变入射光强度不会对图线a与b产生任何影响
D.图线a与b的斜率是定值,与入射光和金属材料均无关系
E.甲、乙两种金属发生光电效应时,若光电子的最大初动能相同,甲金属的入射光频率大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行.正确操作后,作出的光路图及测出的相关角度如图所示.
(1)插大头针P4时应挡住P3本身及P1、P2的像.
(2)此玻璃的折射率计算式为n=$\frac{{cos{θ_1}}}{{cos{θ_2}}}$(用图中的θ1、θ2表示).
(3)关于此实验的一些操作,下列说法正确的是AC.
A.P1、P2及P3、P4之间的距离适当大些,可以减小误差
B.P1、P2及P3、P4之间的距离取得小些,可以减小误差
C.人射角适当大些,可以减小误差
D.人射角太大,折射光线会在玻璃砖的内表面发生全反射,使实验无法进行.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,一不可伸长的轻质细绳,绳长为L,一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,小球绕O点在竖直平面内做圆周运动(不计空气阻力).
(1)若小球通过最高点A时的速度为v,求v的最小值和此时绳对小球拉力F的大小;
(2)若小球恰好通过最高点A且悬点距地面的高度h=2L,小球经过B点或D点时绳突然断开,求两种情况下小球从抛出到落地所用时间之差△t;
(3)若小球运动到最低点C或最高点A时,绳突然断开,两种情况下小球从抛出到落地水平位移大小相等,则O点距离地面高度h与绳长L之间应满足怎样的关系?

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