【题目】图中K、L、M为静电场中的三个相距很近的等势面(K、M之间无电荷).一带电粒子射入此静电场中后,依a→b→c→d→e轨迹运动.已知电势ΦK<ΦL<ΦM.下列说法中正确的是( )
A. 粒子在bc段做减速运动 B. 粒子带负电
C. 粒子在b点与d点的速度相同 D. 粒子在c点时电势能最大
【答案】ACD
【解析】
由等势面的情况可以画出电场线的大致分布图,结合粒子的曲线运动,所受合力应该指向曲线弯曲的内侧,所以粒子的所受电场力是偏在左侧的,又因为题目中交代了电势φK<φL<φM,所以电场线指向左侧,该粒子应该带正电,b、d在同一等势面上,电势能相等,动能相等,速率相等.根据a到c电场力做负功,电势能增大,c到e电场力做正功,电势能减小,c点电势最大.
电场线和等势面是相互垂直的,电势,所以电场线指向左侧,电场力大体向左,该粒子应该带正电,B错误;b到c过程,是正电荷从低电势向高电势运动的过程,故电场力做负功,动能减小,速率减小,做减速运动,A正确;b、d在同一等势面上,粒子在这两点的电势能相等,根据动能与电势能总量守恒,可知粒子在两点速率相等,C正确;a到c,电势升高,电场力做负功,电势能增大,c到e,电势降低,电场力做正功,电势能减小,c点电势最大,D正确.
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【题目】在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法。以下关于物理学研究方法的叙述中不正确的是
A. 伽利略在研究自由落体运动时采用了微量放大法
B. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是理想模型法
C. 根据速度定义式,当Δt→0时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了微元法
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【题目】一闭合线圈固定在垂直于纸面的均匀磁场中,设向里为磁感应强度B的正方向,线圈中的箭头为电流i的正方向,如图(a)所示.已知线圈中感应电流i随时间而变化的图象如图(b)所示,则磁感应强度B随时间而变化的图象可能是下图中的
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【题目】太空飞船在宇宙空间中飞行时,会遇到太空尘埃的碰撞而受到阻碍作用。设单位体积的太空均匀分布着尘埃n颗,每颗尘埃平均质量为m,尘埃速度可忽略、飞船的横截面积为S,与尘埃碰撞后将尘埃完全黏附住。当飞船维持恒定的速率v飞行时,飞船引擎需要提供的平均推力为
A. nmv2S B. nmv2S C. nmv2S D. nmv2S
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【题目】某学习小组利用如图所示的实验装置探究螺线管线圈中感应电流的方向。
(1)由于粗心该小组完成表格时漏掉了一部分(见表格),发现后又重做了这部分:将磁铁S极向下从螺线管上方竖直插入过程,发现电流计指针向右偏转(已知电流从右接线柱流入电流计时,其指针向右偏转),则①填________,②填________。
B原方向 | ΔΦ | I感方向(俯视) | B感方向 | |
N极插入 | 向下 | 增大 | 逆时针 | 向上 |
S极插入 | 向上 | 增大 | ① | ② |
N极抽出 | 向下 | 减小 | 顺时针 | 向下 |
S极抽出 | 向上 | 减小 | 逆时针 | 向上 |
(2)由实验可得磁通量变化ΔΦ、原磁场B原方向、感应电流的磁场B感方向三者之间的关系:________。
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【题目】如图所示是利用自由落体运动进行“验证机械能守恒定律”的实验装置,所用的打点计时器通以50Hz的交流电。
(1)某同学按照正确的实验步骤操作后,选出一条纸带如图所示,其中O点为重物刚要下落时打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,用刻度尺测得OA=12.41cm,OB=18.60cm,OC=27.21cm,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点。已知重物的质量为1.00kg,取g =9.80m/s2 。在OB段运动过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=_____J;重物的动能增加量ΔEk=_______J(结果均保留三位有效数字)。
(2)根据该同学数据处理的结果,回答这个结果是否合理?并简要说明依据是什么。______________________.
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【题目】如图所示,质量M=0.8kg的平板小车静止在光滑水平地面上,在小车左端放有质量mA=0.2kg的物块A(可视为质点),在物块A正上方L=0.45m高处有一固定悬点,通过不可伸长且长度也为L的细绳悬挂一质量mB=0.1kg的物块B,把细绳向左拉到某位置静止释放,物块B(视为质点)在最低点时绳子拉力大小T=3N,随后与物块A发生弹性碰撞(时间极短)。最终物块A没有滑离小车。重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)物块B与物块A碰撞前瞬间速度大小v0;
(2)物块A被碰撞后瞬间速度vA;
(3)产生的内能。
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【题目】如图所示,质量M=1kg的平板小车右端放有质量m=2kg的物块(可视为质点),物块与车之间的动摩擦因数μ=0.5.开始时二者一起以的速度向左端的光滑水平面上运动,并使车与墙发生正碰,设碰撞时间极短,且碰后车的速率与碰前的相同,车身足够长,使物块不能与墙相碰(g=10m/s2)求:
(1)物块相对于小车的总路程s是多少?
(2)小车与墙第一次相碰后小车所走的总路程sM为多少?
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【题目】如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时上端位于A点。质量为m的物体从斜面上的B点由静止下滑,与弹簧发生相互作用后,最终停在斜面上。则下列说法正确的是
A. 物体最终将停在A点
B. 物体第一次反弹后不可能到达B点
C. 整个过程中重力势能的减少量大于物体克服摩擦力做的功
D. 整个过程中物体在A点的动能最大
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