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【题目】如图所示,虚线abc代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,PRQ是这条轨迹上的三点,由此可知( )

A.带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度

B.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大

C.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大

D.带电粒子在R点时的加速度小于在Q点时的加速度

【答案】A

【解析】

AB.电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧,所以电场力的方向向右;若粒子从P经过R运动到Q,电场力做负功,电荷的电势能增大,动能减小,知道R点的动能大,即速度大,而P点电势能较小,故A正确,B错误;

C.根据能量守恒定律,带电质点在运动过程中各点处的动能与电势能之和保持不变。故C错误;

D.由电场线疏密确定出,R点场强大,电场力大,加速度大,故D错误。

故选A

练习册系列答案
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【题目】直流电动机是一种使用直流电的动力装置,是根据通电线圈在磁场中受到安培力的原理制成的。如图所示是一台最简单的直流电动机模型示意图,固定部分(定子)装了一对磁极,旋转部分(转子)装设圆柱形铁芯,将abcd矩形导线框固定在转子铁芯上,能与转子一起绕轴OO'转动。线框与铁芯是绝缘的,线框通过换向器与直流电源连接。定子与转子之间的空隙很小,可认为磁场沿径向分布,线框无论转到什么位置,它的平面都跟磁感线平行,如图25所示(侧面图)。已知abcd杆的质量均为M、长度均为L,其它部分质量不计,线框总电阻为R。电源电动势为E,内阻不计。当闭合开关S,线框由静止开始在磁场中转动,线框所处位置的磁感应强度大小均为B。忽略一切阻力与摩擦。求:

1)闭合开关后,线框转动达到稳定时的速率;

2)当电动机接上负载后,相当于线框受到恒定的阻力,阻力不同电动机的转动速率也不相同。求:abcd两根杆的转动速率v多大时,电动机的输出功率P最大。

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【题目】1930年,有几位物理学家发现,用粒子轰击________核时会产生一种穿透本领极强的射线,它能够穿透几厘米厚的________,当时人们所知道的具有这样的穿透本领的射线只有________,后来英国物理学家________仔细研究了这种射线,发现这种射线是由________组成的高速粒子流,还进一步推算了这种射线的质量和________的质量差不多,宣布发现了________

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【题目】如图所示,,滑动变阻器滑片P位于中央,分压值恰好为1V.接上负载电阻R后,下列情况中可使负载R上获得最接近于1V电压的是( ).

A.B.

C.D.

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【题目】如图所示,闭合矩形线圈从静止开始竖直下落,穿过一个匀强磁场区域此磁场长度远大于线圈长度,不计空气阻力,则此线圈从边进入磁场到边出磁场为止,以下说法中正确的是( .

A.始终有一个向下的速度B.始终有一个向下的加速度

C.某一时刻加速度可能为零D.某一时刻加速度可能向上

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【题目】如图所示,水平平行光滑导电导轨,电阻不计,左端接有一个电阻,导轨间距,处于匀强磁场中,磁感应强度,导体棒电阻不计,质量为,搁在导轨上,受水平向右的拉力作用由静止起运动.

1)标出棒中产生感应电流的方向.

2)棒的加速度和速度如何变化?

3)求棒匀速运动时的速度.

4)当拉力F拉着棒由静止起运动时,棒的速度为,则此过程中电路中消耗的电能为多大?

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【题目】如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子MN先后在电场中运动的轨迹,abcde为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是

A. M带负电荷,N带正电荷

B. Mb点的动能小于它在a点的动能

C. Nd点的电势能等于它在e点的电势能

D. N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功

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【题目】某同学做验证力的平行四边形定则的实验情况如图甲所示,其中为固定橡皮条的图钉,为橡皮条与细绳的结点,为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。

(1)如果没有操作失误,图乙中的两力中,方向一定沿方向的是______.

(2)本实验采用的科学方法是______.

A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法

(3)下列方法中,有助于减小实验误差的是______

A.尽可能使两分力的夹角大些

B.尽可能使两分力相差的大些

C.尽可能使两分力与纸面平行

D.尽可能使橡皮条长些

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【题目】如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,下面挂有匝数为n的矩形线框abcd.bc边长为l,线框的下半部分处在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与线框平面垂直,在图中垂直于纸面向里.线框中通以电流I,方向如图所示,开始时线框处于平衡状态.令磁场反向,磁感应强度的大小仍为B,线框达到新的平衡.则在此过程中线框位移的大小Δx及方向是(  )

A.Δx,方向向上

B.Δx ,方向向下

C.Δx,方向向上

D.Δx,方向向下

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