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3.空间存在如图所示的电场,AB为同一电场线上的两点,现在AB间连接一根光滑曲管,且曲管与电场线重合,一质量为m的带电粒子以一定的初速度从A点运动到B点,重力不计,以下分析正确的是(  )
A.该粒子一定带正电
B.该粒子运动过程中机械能守恒
C.若某一瞬时带点粒子速度为v,对管压力为N,则所处位置曲率半径为$\frac{m{v}^{2}}{N}$
D.带电粒子运动过程中速度有可能先增大后减小

分析 由轨迹的弯曲方向判断带电粒子所受电场力的大致方向,确定带电粒子的电性.根据机械能守恒的条件判定机械能是否守恒.根据向心力的表达式判定曲率半径的大小;根据电场力做功的正负判断电势能的大小和动能的大小.

解答 解:A、由题,带电粒子以一定的初速度从A点运动到B点,粒子可能做加速运动,也可能做减速运动,所以不能判断出粒子的电性.故A错误;
B、粒子运动的轨迹与电场线重合,可能电场力做正功,粒子做加速运动,也可能电场力做负功,粒子做减速运动,所以粒子的机械能不守恒.故B错误;
C、粒子运动的轨迹与电场线重合,所以受到的电场力的方向始终沿运动轨迹的切线方向,粒子受到的管壁的支持力提供向心力,由向心力的公式得:$N=\frac{m{v}^{2}}{r}$,即:
所处位置曲率半径为r=$\frac{m{v}^{2}}{N}$.故C正确;
D、粒子运动的轨迹与电场线重合,可能电场力做正功,粒子一直做加速运动,也可能电场力做负功,粒子一直做减速运动.不可能出现速度先增大后减小,或先减小后增大的情况.故D错误.
故选:C

点评 该题中,由于带电粒子是以一定的初速度从A点向B运动,虽然运动的轨迹沿电场线的方向,但是粒子可能做加速运动,也可能做减速运动,这才是解答的关键所在.

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14.下列说法正确的是(  )
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①设绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”的轨道是圆形的,且贴近月球表面.已知月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{81}$,月球的半径约为地球半径的$\frac{1}{4}$,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约约为多大?
②在探测器着陆的最后阶段,着陆器降落在月球表面上,再经过多次弹跳才停下来.假设着陆器第一次落到月球表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0,求它在第二次落到月球表面时速度的大小.计算时不计大气阻力.已知月球某一个卫星的圆轨道的半径为r,周期为T,月球可视为半径为r0的均匀球体.
③当“嫦娥1号”飞船返回舱降落距地面100m髙度时,速度为10m/s,回收着陆系统启动,拉出主伞,主伞展开面积足够大,由于空气阻力作用有一段竖直减速下落过程,若空气阻力与速度平方成正比,即f=kv2(k为比例系数)并已知返回舱的质量为3×103kg(伞的质量忽略不计),这一过程最终竖直匀速下降时的收尾速度为8m/s,求在这一过程中空气阻力做了多少功?

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13.电阻R1、R2的电流I和电压U的关系图线如图所示,则R1、R2的电阻大小之比等于(  )
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