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4.如图所示,竖直放置的平行金属板带等量异种电荷,一带电微粒从靠近左金属板附近的A点沿图中直线从A向B运动,则下列说法中正确的是(  )
A.微粒可能带正电B.微粒机械能守恒
C.微粒一定带负电D.微粒动能减小重力势能增加

分析 带电粒子做的是直线运动,说明合力与速度在同一直线上,分析受力可知粒子受电场力的方向,则可得出电场力做功的情况;由电场力做功与电势能的关系可以得出电势能的变化;由动能定理可知动能的变化;除重力以外的力做功时,机械能将不守恒.

解答 解:A、因粒子受重力与电场力而沿如图中的直线运动,则重力与电场力合力一定沿运动方向所在的直线上;由受力分析可知,合力只能沿AB的反方向;如图所示;故电荷受电场力向左,电荷带负电,故A错误;C正确;
B、由于电场力做功,故微粒的机械能不守恒,故B错误;
D、因合外力方向与运动方向相反,做负功,由动能定理可得,电荷的动能将减小,高度增加,重力势能增加,故D正确;
故选:CD.

点评 本题的突破点在于粒子做直线运动,故应根据力与运动的关系确定出粒子的受力情况,即可得出能量的变化关系.

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13.一个物体做匀加速直线运动,它在第2s内运动了4m,第5s内运动了7m,求:
(1)该物体的初速度v0的大小是多少?
(2)加速度a的大小是多少?
(3)第二个2s内的位移sa是多少?

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15.如图所示,线框内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,一正方形金属线框abcd处在磁场左侧,t=0时刻线框在外力作用下以恒定加速度a0从静止开始运动,t0时刻从磁场左边界进入磁场区域,并保持原来的加速度a0不变,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流i的正方向,外力大小用F表示,线框中的电功率的瞬时值用P表示,通过线框横截面的电荷量用q表示,则这些量随时间变化的关系可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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12.如图所示,一带电量为-q、质量为m小球用绝缘细线悬挂于O点,并置于水平方向的匀强电场中,静止时细线与竖直方向的夹角为θ,则该匀强电场的大小为$\frac{mgtanθ}{q}$,方向水平向右.

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19.如图所示,一带电荷量为q的带电粒子以一定的初速度由P点射入匀强电场,入射方向与电场线垂直.粒子从Q点射出电场时,其速度方向与电场线成30°角.已知匀强电场的宽度为d,P、Q两点的电势差为U,不计重力作用,设P点的电势为零.
求:①粒子飞入电场到飞出电场所用的时间?
②粒子在Q点的电势能是多少?
③此匀强电场的电场强度大小为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为B的匀强磁场中,以导线截面的中心为圆心,半径为r的圆周上有a、b、c、d四个点,已知c点的实际磁感应强度为零,则下列叙述正确的是(  )
A.直导线中的电流方向垂直纸面向外B.b点的实际磁感应强度大小为$\sqrt{2}$B
C.a点的实际磁感应强度大小为2BD.d点的实际磁感应强度跟b点的相同

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图,将电荷量为q=3.0×10-9C场中的A点移动到B点,AB=2cm,电场力做的功为6×10-7j
(1)A、B两点的电势差UAB
(2)匀强电场的场强E;
(3)选取A点为零电势点,B点的电势φB

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电荷量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速度v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为(  )
A.0B.$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$+qELC.$\frac{m{{v}_{0}}^{2}+qEL}{2}$D.mv02+qEL

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.用图(a)的装置“验证牛顿第二定律”时有两个“巧妙”的设计,一是要求小车的质量远大于砂和砂桶的质量之和;二是对小车要进行“平衡摩擦力”操作.

回答下列问题:
(1)实验要求“小车质量远大于砂和砂桶质量之和”的目的是小车所受拉力近似等于砂和砂桶的总重力.
(2)对小车进行“平衡摩擦力”操作时,下列必须进行的是AC(填字母序号).
A.取下砂和砂桶
B.在空砂桶的牵引下,轻推一下小车,小车能做匀速直线运动
C.小车拖着穿过打点计时器的纸带做匀速运动
D.把长木板有定滑轮的一端垫起适当高度
(3)在满足实验条件下,某同学得到了如图(b)的图线(M为小车和砝码的总质量),图线在纵轴上截距不为零的原因是长木板倾角过大(选填“长木板倾角过大”或“长木板倾角偏小”).

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