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1.静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线.一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点进入电场,沿x轴正方向运动.下列叙述正确的是(  )
A.粒子从O运动到x1的过程中做匀减速运动
B.粒子在x3的速度总是比粒子在x1的速度大$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$
C.要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$
D.若${v_0}=\sqrt{\frac{{2q{ϕ_0}}}{m}}$,粒子在运动过程中的最大速度为$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$

分析 根据顺着电场线方向电势降低,判断场强的方向,根据电场力方向分析粒子的运动情况.根据正电荷在电势高处电势越大,判断电势能的变化.粒子运动到x3处电势能最小,动能最大,由动能定理求解最大速度.粒子如能运动到x1处,就能到达x4处,根据动能定理研究0-x1过程,求解初速度v0

解答 解:
A、粒子从O运动到x1的过程中,电势升高,场强方向沿x轴负方向,粒子所受的电场力方向也沿x轴负方向,与粒子的速度方向相反,则粒子做减速运动.故A正确;
B、由x1到x3,根据动能定理可得:2qφ0=△Ek,又:q(0-φ0)=$0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得:$△{E}_{k}=m{{v}_{0}}^{2}=2q∅{\;}_{0}$,可知粒子在x3的速度总是比粒子在x1的速度比$2\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$小,故B错误.
C、根据电场力和运动的对称性可知:粒子如能运动到x1处,就能到达x4处,当粒子恰好运动到x1处时,由动能定理得:
q(0-φ0)=$0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得,${v}_{0}=\sqrt{\frac{2q{ϕ}_{0}}{m}}$,要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为${v}_{0}=\sqrt{\frac{2q{ϕ}_{0}}{m}}$.故C错误;
D、若${v}_{0}=\sqrt{\frac{2q{ϕ}_{0}}{m}}$,粒子运动到x3处电势能最小,动能最大,由动能定理得:q[0-(-φ0)]=$\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得最大速度为vm=2$\sqrt{\frac{q{ϕ}_{0}}{m}}$,故D正确.
故选:AD.

点评 此题也可以根据电势φ随x的分布图线可以得出电势函数关系,由电势能和电势关系式得出电势能的变化.对于速度问题,往往利用动能定理列方程解答.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.mg$\sqrt{gl}$B.$\frac{mg\sqrt{gl}}{2}$C.mg$\sqrt{3gl}$D.$\frac{mg\sqrt{3gl}}{2}$

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12.如图所示,在海滨游乐场里有一种滑沙游戏,人坐在滑板上从倾角为θ的斜坡上由静止开始下滑,经过斜坡底端沿水平滑道再滑行一段距离停下.已知滑板与斜面和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.3.若某人和滑板的总质量m=60kg,滑行过程中空气阻力忽略不计,重力加速度g取10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)把人和滑板看做整体,画出该整体从斜坡上下滑过程中的受力分析示意图.
(2)若已知θ=37°,人从斜坡滑下时加速度的大小;
(3)若已知θ=37°,水平滑道BC的最大长度为L1=20m,求人在斜坡上滑下的高度应不超过多少;
(4)若斜坡倾角θ大小可调节且大小未知、水平滑道BC的长度未知,但是场地的水平空间距离DC的最大长度为L2=30m,人在斜坡上从D的正上方A处由静止下滑,那么A到D的高度不超过多少?

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9.细绳一端系着一个质量为m的小球,另一端固定在竖直墙上,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)(  )
A.小球静止时细绳的拉力大小为$\frac{3}{5}$mg
B.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g
C.小球静止时弹簧的弹力大小为$\frac{4}{3}$mg
D.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为$\frac{3}{5}$g

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16.如图,线圈在磁场中匀速转动产生交变电流,以下相关说法中正确的是(  )
A.线圈在甲、丙图所示位置时,产生的电流最大
B.线圈经过乙、丁图所示位置时,电流的方向都要改变一次
C.线圈从乙图转到丙图过程中,电流变大
D.线圈在甲、丙图所示位置时,磁通量变化率为零

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6.一列简谐横波在t=0时的波形如图所示,经过0.4s再次出现该波形.根据以上信息,下列各项不能确定的是(  )
A.波传播的速度大小
B.经过0.3s,x=8m处的质点通过的路程
C.t=0.6s时,x=8m处的质点的速度方向
D.t=0.8s时的波形图

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13.如图所示.AC是一个用长为L的导线弯成的、以O为圆心的四分之一圆弧,将其放置在与平面AOC垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中.当在该导线中通以由C到A,大小为I的恒定电流时,该导线受到的磁场力的大小和方向是(  )
A.BIL,平行于OC向左B.$\frac{2\sqrt{2}BIL}{π}$,平行于OC向右
C.$\frac{2\sqrt{2}BIL}{π}$,垂直AC的连线指向左下方D.2$\sqrt{2}$BIL,垂直AC的连线指向左下方

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10.如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,假设导弹仅在地球引力作用下,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G.则下列结论正确的是(  )
A.导弹在C点的速度大于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$B.导弹在C点的速度等于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$
C.导弹在C点的加速度等于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$D.导弹在C点的加速度大于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$

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11.某同学采用半径R=25cm的$\frac{1}{4}$圆弧轨道做平抛运动实验,其部分实验装置示意图如图甲所示.实验中,调整好出口末端B的切线水平后,让小球从圆弧顶端的A点由静止释放.图乙是小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.85cm.已知闪光频率是10Hz.则根据上述的信息可知:
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