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【题目】x轴上存在与x轴平行的电场,x轴上各点的电势随x点位置变化情况如图所示.图中-x1x1之间为曲线,且关于纵轴对称,其余均为直线,也关于纵轴对称.下列关于该电场的论述正确的是

A.x轴上各点的场强大小相等

B.从-x1x1场强的大小先减小后增大

C.一个带正电的粒子在x1点的电势能大于在-x1点的电势能

D.一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2的电势能

【答案】B

【解析】

根据图像的斜率大小等于电场强度,分析场强的变化,根据电势的定义判断电势能的大小关系。

A图像的斜率大小等于电场强度,所以轴上的电场强度不同,故A错误;

B图像斜率先减小后增大,故场强先减小后增大,故B正确;

CD根据电势的定义:

可知,一个带正电的粒子在位置电势能相等,故CD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图a所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距L1m,导轨平面与水平面成θ370角,下端连接阻值为R0.4Ω的电阻.匀强磁场方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B0.4T,质量m0.2Kg、电阻R0.4Ω的金属杆放在两导轨上,杆与导轨垂直且保持良好接触,金属导轨之间连接一理想电压表.现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止沿导轨开始下滑,电压表示数U随时间t变化关系如图b所示.取g10m/s2sin3700.6cos3700.8求:

金属杆在第5s末的运动速率;

5s末外力F的功率;

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【题目】如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v3v速度朝两个方向匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中

A. 通过导体框截面的电荷量相同

B. 导体框所受安培力方向相同

C. 导体框中产生的焦耳热相同

D. 导体框bc边两端电势差大小相等

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【题目】如图所示,AB是水平放置的平行板电容器的极板,重力可以忽略 不计的带电粒子以速度v0水平射入电场,且刚好沿下极板B的边缘以速率v飞出。若保持其中一个极板不动而把另一个极板移动一小段距离,粒子仍以相同的速度v0从原处飞入,则下列判断正确的是

A. 若上极板A不动,下极板B上移,粒子仍沿下极板B的边缘以速率v飞出

B. 若上极板A不动,下极板B上移,粒子将打在下板B上,速率小于v

C. 若下极板B不动,上极板A上移,粒子将打在下板B上,速率小于v

D. 若下极板B不动,上极板A上移,粒子仍沿下极板B的边缘以速率v飞出

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【题目】如图所示,绝缘水平面上有相距为L=15mAB两点,质量为m=2.2kg、带电量为q=+3×104C的物体静止放在水平面上的A点,其与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5。某时刻,空间加上与水平方向成θ=37°角斜向上的匀强电场,使物体从静止开始加速运动,经过C点时,电场突然消失,物体继续运动到B位置停下。已知物体减速运动的时间是加速运动时间的2倍,sin37°=0.6cos37°=0.8,重力加速度g10m/s2,求:

(1)匀强电场的电场强度;

(2)电场中AC两点之间的电势差。

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【题目】2019 11 5 01 43 分,我国在西昌卫展发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射了第 49 颗北斗导航卫星。该卫星属倾斜地球同步轨道卫星,标志着北斗三号系统 3 颗倾斜地球同步轨道卫星全部发射完毕。倾斜地球同步轨道卫星是运转轨道面与地球赤道面有夹角的轨道卫星, 它的运行周期与同步卫星相同(T24h),运动轨迹如图所示。关于该北斗导航卫星说法正确的是(

A.该卫星与地球上某一位置始终相对静止

B.该卫星的高度与同步卫星的高度相等

C.该卫星运行速度大于第一宇宙速度

D.该卫星在一个周期内有 2 次经过赤道上同一位置

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【题目】中国高铁的发展速度令世人瞩目。为了提高行车效率,缩短行车时间,设计师提出一种列车过站不停车的设想,如下面简图所示。高铁匀速行驶的速度 v0=360km/h,进站时尾部子车 1 O 点自动脱离,将乘客送到下车站台下车,载着新乘客的子车 2 提前等候在上车站台 A 点处。为了更好地完成对接,母车接近车站时提前向子车 2 发出指令,发出指令后立即开始做加速度为 a0 的匀减速直线运动,到达 B 点时恰好将车速减小到 v0。子车2 接到指令后,沿转移轨道 AB 开始做加速度 a1m/s2的匀加速直线运动,子车 2 达到最大速度 v144km/h 后,接着做匀速直线运动。转移轨道 AB 与铁轨的夹角θ,已知 cos3°≈1。若子车 2 启动后 t3min,和母车同时到达 B 点,完成同速对接。

1)母车距离 B 点多远的时候,发出指令让子车 2 开始启动?母车做匀减速直线运动的加速度 a0 是多大?

2)求转移轨道 AB 的长度。

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【题目】据媒体报导,在武汉某在建公寓楼外墙上,体重80公斤的试验人员利用依附于建筑外墙的逃生轨道,从高楼40米处以1.5/秒的速度下降,用时26秒安全抵达地面.这标志着中建三局工程技术研究院历时两年研发的磁力缓降高楼安全逃生装置试验成功.如图甲所示是依附建筑物架设的磁力缓降高楼安全逃生装置,具有操作简单、无需电能、逃生高度不受限制,下降速度可调、可控等优点.装置技术原理是根据电磁感应进行开发设计,由内设高强磁铁的载人装置与非铁磁性逃生轨道组成,铝管导轨与建筑外墙平行,垂直于地面.

装置原理可简化为:间距为的两根竖直导轨上部连通,人和磁铁固定在一起沿导轨从静止经极短时间加速后共同匀速下滑,磁铁产生磁感应强度为的匀强磁场.人和磁铁所经位置处,可等效为有一固定导体棒与导轨相连,如图乙所示.在某次逃生试验中,测试者质量为,装置从离地高处开始下降,匀速时速度为,已知与人一起下滑部分装置的质量,重力加速度取,且本次试验过程中恰好没有摩擦.

1)本次试验导体棒中电流的方向和大小;

2)本次试验从开始下降到脚刚着地过程系统产生的焦耳热(脚着地时装置距地高

3)若该装置可调节的摩擦力最大为,为保证安全,要求测试中下降的速度不超过,求测试的最大载重

4)要调节、控制下降速度,说说设计本装置时可采用的合理的措施.

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【题目】如图所示,绝缘容器内部为长方体空腔,容器内盛有NaCl的水溶液,容器上下端装有铂电极AC,置于与容器表面垂直的匀强磁场中,电键K闭合前容器两侧PQ两管中液面等高,闭合电键后

A.M处氯离子浓度小于N处氯离子浓度B.N处电势高于M处电势

C.M处电势高于N处电势D.P管中液面高于Q管中液面

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