【题目】假设在某电场中沿x轴方向上,电势φ与x的距离关系如图所示,其中x4-x3=x6-x5。现有一个电子在电场中仅受电场力作用移动,则下列关于电场和电子能量说法正确的是( )
A. 区域x3~ x4内沿x轴方向的电场强度均匀减小
B. x6 ~ x7内沿x轴方向场强为零
C. 若电子从电势为2V的x1位置向右移动到电势为2V的x7位置,为了通过电势为3V的x2位置,电子至少应具有1eV的初动能
D. 电子在区域x3~x4内沿x轴方向所受电场力大于区域x5~ x6内沿x轴方向所受电场力
【答案】BD
【解析】试题分析:x3到x4区域内电势随着位移均匀增大,故电场强度在x方向没有分量不变,即存在着沿x方向的匀强电场,故A错;从x6到x7区域电势不变,故x6到x7区域之间电场强度在x方向没有分量,即不存在沿x方向的电场,故B正确;从1到2电场力做正功,动能增加1eV,从3到4电场力做负功,动能要减少3eV,若电子从电势为2V的x1位置向右到电势为2V的x7位置,电子至少具有初动能2eV,故C错误;x4-x3=x6-x5,而U34>U65,所以区域x3~x4内沿x轴方向电场强度大于区域x5~x6内沿x轴方向电场强度,所以电子在区域x3~x4内沿x轴方向所受电场力大于区域x5~x6内沿x轴方向所受电场力,故D对。
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【题目】在如图所示的电路中,已知电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值。闭合电键S,在滑动变阻器的滑片P由最左端向右滑动的过程中,下列说法中正确的是
A. 电压表V1的示数先变大后变小,电流表A1的示数不变
B. 电压表V1的示数先变小后变大,电流表A1的示数变小
C. 电压表V2的示数先变小后变大,电流表A2的示数先变小后变大
D. 电压表V2的示数先变大后变小,电流表A2的示数先变大后变小
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【题目】如图所示,一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合开关S,电容器充电后,细线与竖直方向夹角为φ,则下列说法中正确的是( )
A. 保持开关S闭合,使两极板靠近一些,φ将减小
B. 保持开关S闭合,将滑动变阻器滑片向右移动,φ将减小
C. 打开开关S,使两极板靠近一些,φ将不变
D. 轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动
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【题目】2013 年 12 月 2 日 1 时 30 分,嫦娥三号探测器由长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射,首次实现月球软着陆和月面巡视勘察。嫦娥三号的飞行轨道示意图如图所示。假设嫦娥三号在环月段圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力。则以下说法正确的是( )
A. 若已知嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,则可以计算出月球的密度
B. 嫦娥三号由环月段圆轨道变轨进入环月段椭圆轨道时,应让发动机点火使其加速
C. 嫦娥三号下降阶段,其引力势能减小
D. 嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点的速度大于Q点的速度
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【题目】如图所示是一火警报警器的电路示意图,其中为半导体热敏材料制成的传感器,这种半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小。电流表为值班室的显示器,电源两极之间接一报警器,当传感器所在处出现火情时,显示器电流I、报警器两端电压U的变化情况是( )
A. I变大 B. I变小 C. U变大 D. U变小
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由释放,压上弹簧后继续向下运动的过程中。若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建一坐标轴ox,则小球的速度平方v2随坐标x的变化图象如图所示,其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的曲线,BC是平滑的曲线,则A、B、C各点对应的位置坐标及加速度,以下说法正确的是( )
A. xA =h,aA=0 B. xB=h,aB=g C. , aB=0 D. , aC>g
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【题目】如图所示,空间存在着强度E =2.5×102N/C方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L=0.5m的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m=0.5kg、电荷量q=+4×10-2C的小球.现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,当小球运动最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂.取g =10m/s2.求:
(1)细线能承受的最大拉力;
(2)当小球继续运动到与O点水平方向距离为L时,小球距O点的高度.
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【题目】由中山大学发起的空间引力波探测工程“天琴计划”于2015年启动,对一个超紧凑双白矮星系统产生的引力波进行探测。该计划采用三颗相同的卫星(SCl、SC2、SC3)构成一个等边三角形阵列,三角形边长约为地球半径的27倍,地球恰好处于三角形中心,卫星将在以地球为中心的圆轨道上运行,如图所示(只考虑卫星和地球之间的引力作用),则
A. 卫星绕地球运行的周期大于近地卫星的运行周期
B. 卫星绕地球运行的向心加速度大于近地卫星的向心加速度
C. 卫星绕地球运行的速度等于第一宇宙速度
D. 卫星的发射速度应大于第二宇宙速度
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