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【题目】如图为静电除尘机理示意图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的。图中虚线为电场线(方向未标)。不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则

A. 每个尘埃的运动轨迹都与一条电场线重合

B. 尘埃在迁移过程中电势能增大

C. 尘埃在迁移过程中做匀变速运动

D. 图中点电势低于点电势

【答案】D

【解析】

A. 电场线为直线时,运动轨迹才有可能与电场线重合,并且要求初速度为零或者方向与电场线方向一致;电场线为曲线时,则运动轨迹不能与电场线重合,故A错误;

D. 由题带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移,则知集尘极带正电荷,是正极,所以电场线方向由集尘极指向放电极,点更靠近放电极,所以图中点电势低于点电势,故D正确;

B. 带电尘埃所受的电场力方向与位移方向相同,做正功,所以在迁移过程中电势能减小,故B错误;

C. 放电极与集尘极间建立非匀强电场,尘埃所受的电场力是变化的,尘埃的加速度是变化的,故C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】如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径.若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;若A点小球抛出的同时,在C点以初速度v2沿BA方向平抛另一相同质量的小球并也能击中D点.已知COD=60°,且不计空气阻力,则

A.两小球同时落到D点

B.两小球在此过程中动能的增加量相等

C.在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的功率不相等

D.两小球初速度之比v1:v2=:3

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【题目】如图所示,顶角,的金属导轨固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为的匀强磁场中.一根与垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度沿导轨向右滑动,导体棒的质量为,导轨与导体棒单位长度的电阻均为,导体棒与导轨接触点的,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触. 时,导体棒位于顶角处,求:

1时刻流过导体棒的电流强度和电流方向.

2)导体棒作匀速直线运动时水平外力的表达式.

3)导体棒在时间内产生的焦耳热

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【题目】如图所示,质量为1kg的小球用细绳拴着吊在行驶的汽车后壁上,绳与竖直方向夹角为=37°。已知g=10m/sin37°=0.6cos37°=0.8,求:

1)汽车匀速运动时,细线对小球的拉力和车后壁对小球的支持力大小。

2)当汽车以=2m/向右匀减速行驶时,细线对小球的拉力和小球对车后壁的压力大小。

3)当汽车以=10m向右匀减速行驶时,细线对小球的拉力和小球对车后壁的压力大小。

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【题目】一列简谐波在t=0时刻的波形,如图所示,传播方向沿x轴正方向,波速为0.6m/s,在x轴上一点P的横坐标x=0.96m,求

1P点开始振动的方向如何?

2)经过多少时间,P点第一次达到波谷?

3)经过多少时间,P点第二次达到波峰?

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【题目】如图所示,虚线abc代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即UabUbc,实线为一带正电的质点,仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,PQ是这条轨迹上的两点,据此可知(  )

A.三个等势面中,a的电势最低

B.带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大

C.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大

D.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时大

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【题目】某型号电池的电动势约3.7V,内阻约,现欲测定其电动势E和内阻r,给定的器材有

待测电池E

滑动变阻器R(0~15Ω,1A)

直流电压表V (量程3V,内阻约为6kΩ)

直流毫安表mA (量程100mA,内阻RA=5Ω)

开关S一个;导线若干.

(1)为了把毫安表改装成量程为0.6A的电流表,需要给毫安表并联一个阻值R0=_____Ω的定值电阻;

(2)按图甲所示连接好电路,实验过程中要使电压表读数变大,则滑动变阻器滑片应______移动(选填向左向右”).

(3)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的UI图象(I为毫安表示数),横坐标截距为a,纵坐标截距为b,则待测电池电动势E=________,内阻r=________(用只含ab字母的式子表示).

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【题目】一质点以某一初速度开始做直线运动,从质点开始运动计时,经时间t质点的位移为x,其图象如图所示。下列说法正确的是(  )

A.质点做匀加速直线运动

B.任意相邻的0.2s内,质点位移差的大小均为0.04m

C.任意1s内,质点速度增量的大小均为0.5m/s

D.质点在1s末与3s末的速度方向相同

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【题目】金属导体板垂直置于匀强磁场中,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应。利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度。如图所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高。已知导体板的长、宽、高分别为abc,电子的电荷量为e,导体中单位体积内的自由电子数为n。求:

1)导体中电子定向运动的平均速率v

2)磁感应强度B的大小和方向。

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