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【题目】如图所示,关于x轴对称的三条等势线为正点电荷形成的电场中的等差(UabUbc)等势线,等势线与x轴的交点分别为abc,下列说法正确的是( )

A.abc三点中a点的电势最高

B.abc三点中c点的电场强度最大

C.b点的电场强度方向与x轴垂直

D.把一电子从a点移到b点,电子的电势能减小

【答案】BD

【解析】

AB.该处是正点电荷的电场,由正点电荷的电场线的特点:电场线从正电荷出发,为辐射状,等势面为以点电荷为圆心的同心圆,所以可以判断出正电荷位于c的右侧,结合点电荷的电场的特点可知,c处的电场强度最大,电势最高,故B正确,A错误;

C.由于电场线方向与等势面方向垂直,所以b点电场强度的方向沿x轴的方向。故C错误;

D.把一电子从a点移到b点,电势升高,电子带负电,所以电子的电势能减小。故D正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】游乐园里有一种叫飞椅的游乐项目,简化后的示意图如图所示。已知飞椅用钢绳系着,钢绳上端的悬点固定在顶部水平转盘上的圆周上,转盘绕穿过其中心的竖直轴匀速转动。稳定后,每根钢绳(含飞椅及游客)与转轴在同一竖直平面内。图中PQ两位游客悬于同一个圆周上,P所在钢绳的长度大于Q所在钢绳的长度,钢绳与竖直方向的夹角分别为θ1θ2。不计钢绳的重力。下列判断正确的是

A. PQ两个飞椅的线速度大小相同B. θ1一定大于θ2

C. θ1可能等于θ2D. Q的向心力一定小于P的向心力

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【题目】关于如图 a、b、c、d所示的四种圆周运动模型,说法正确的是:

A. 如图a所示,汽车安全通过拱桥最高点时,车对桥面的压力大于车的重力

B. 如图b所示,在固定圆锥筒内做匀速圆周运动的小球,受重力、弹力和向心力

C. 如图c所示,轻质细杆一端固定一小球,绕另端O在竖直面内做圆周运动,在最高点小球所受合力可能为零

D. 如图d所示,火车以某速度经过外轨高于内轨的弯道时,车轮可能对内外轨均无侧向压力

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【题目】如图所示,在匀速转动的洗衣机脱水筒内壁上,有一件湿衣服随圆筒一起转动而未滑动,则(  )

A.衣服受到重力、筒壁的弹力和摩擦力、向心力的作用

B.加快脱水筒转动角速度,筒壁对衣服的摩擦力也变大

C.当衣服对水滴的附着力不足以抵消水滴受到的离心力时,衣服上的水滴将做离心运动

D.加快脱水筒转动角速度,脱水效果会更好

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【题目】如图所示,一电子沿等量异种点电荷的中垂直线由AOB运动,则电子所受等量异种点电荷的电场力的大小和方向变化情况是()

A.先变大后变小,方向水平向左

B.先变大后变小,方向水平向右

C.先变小后变大,方向水平向左

D.先变小后变大,方向水平向右

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【题目】如图所示,一根轻弹簧竖直放置在地面上,上端为O,某人将质量为m的物块放在弹簧上端O处,使它缓慢运动到A处(OA高度差为2h),放手后物块处于平衡状态,在此过程中人所做的功为W,如果将物块从距离弹簧上端O点高H的地方由静止释放,设物体此后只在竖直方向运动,且不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )

A.物体下落到OA中点处时,动能为mgH+h-

B.物体释放后的最大速度为

C.物体释放后,动能最大值为mgH-W

D.物体运动过程中机械能守恒

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【题目】2015122日,浙江发生罕见的冰冻天气,一般的山路都封闭。为了观看雪景,小王一家不顾劝阻,执意开车上山。开到一直道斜坡上,小王发现前方有障碍,减速、停车、熄火,正要下车去处理障碍,突然发现车在倒退,刹车已拉得很紧,一家在车里度过了一段惊魂的时光终于停下。小王下车观察发现,原来是部分路面结冰所致。简化如下,第一次停在A处,下滑11.25m后停在C处,AB段结冰长6.25m。设斜坡倾角30°,正常路面与车胎间的动摩擦因数为,计算过程中将汽车看成质点。求(g10m/s2):

(1)汽车在BC段滑行时的加速度;

(2)汽车滑到B点时的速度;

(3)结冰路面与车胎间的动摩擦因数。

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【题目】如图所示,固定在水平地面的木凿有一个位于竖直平面的、半径为R的四分之一粗糙圆弧轨道,轨道最低点距水平地面的高度为。现将可视为质点的质量为m的物块从圆弧轨道的最高点由静止开始释放,物块下滑离开轨道后刚落到地面时的动能为。不计空气阻力,则:

A.物块落到地面时速度方向与竖直方向成45°

B.物块沿圆弧轨道下滑过程中向心加速度的最大值为g

C.物块刚滑到轨道最低点时对轨道压力的大小为3mg

D.物块沿圆弧轨道下滑过程中摩擦力做功为

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【题目】如图所示,有一光滑、不计电阻且足够长的平行金属导轨,间距L0.5m,导轨所在的平面与水平面的倾角为37°,导轨空间内存在垂直导轨平面的匀强磁场。现将一质量m0.2kg、电阻R的金属杆水平靠在导轨处,与导轨接触良好。(g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

1)若磁感应强度随时间变化满足B4+0.5tT),金属杆由距导轨顶部1m处释放,求至少经过多长时间释放,会获得沿斜面向上的加速度。

2)若磁感应强度随时间变化满足T),t0时刻金属杆从离导轨顶端s01m处静止释放,同时对金属杆施加一个外力,使金属杆沿导轨下滑且没有感应电流产生,求金属杆下滑5m所用的时间。

3)若匀强磁场大小为定值,对金属杆施加一个平行于导轨向下的外力F,其大小为F=(v+0.8N,其中v为金属杆运动的速度,使金属杆以恒定的加速度a10m/s2沿导轨向下做匀加速运动,求匀强磁场磁感应强度B的大小。

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