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19.如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的质点仅在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点.下列说法中正确的是(  )
A.三个等势面中,等势面a的电势最高
B.带电质点一定是从P点向Q点运动
C.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小
D.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小

分析 作出电场线,根据轨迹弯曲的方向可知,电场线向下.故a点电势最高;根据推论,正电荷在电势高处电势能大,可知电荷在P点的电势能大;总能量守恒;由电场线疏密确定出,P点场强大,电场力大,加速度大.

解答 解:A、作出电场线,根据轨迹弯曲的方向和正电荷可知,电场线向下.故a点电势最低.故A错误.
B、根据已知条件无法判断粒子的运动方向.故B错误.
C、等差等势面P处密,P处电场强度大,电场力大,加速度大.C错误.
D、从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,动能增大,故P点的动能小于Q点的动能,D正确.
故选:D

点评 解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场、电势能、动能等物理量的变化

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某实验小组利用拉力传感器、光电门等器材探究滑块“动能定理”的实验.实验装置如图所示,在滑块上安装一遮光条与拉力传感器,把滑块放在水平气垫导轨上并静止在A处,并通过定滑轮的细绳与钩码相连,光电门安装在B处.测得滑块(含遮光板和拉力传感器)质量为M、钩码总质量为m、AB之间的距离为L,当地的重力加速度为g.将滑块在图示A位置由静止释放后,拉力传感器记录下滑块在运动过程的拉力为F,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间分别为△t.
①实验中是否要求钩码总质量m远小于滑块质量M否(填:是、否)
②实验中还需要测量的物理量是AB间的距离L(用文字及相应的符号表示).
③则本实验中探究滑块动能定理的表达式为FL=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{△t}$)2(用以上对应物理量的符号表示).
④(双选题)为减少实验误差,可采取的方法是AD
A.增大AB之间的距离L         B.减少AB之间的距离L
C.增大遮光条的宽度d         D.减少遮光条的宽度d.

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10.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在某一时刻的波形曲线如图所示,由图可知(  )
A.各质点振动的周期为4sB.该简谐横波的波长为4m
C.此时刻质点A的速度为0D.此时刻质点B的加速度为0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图,三棱镜ABC中.∠A=90°,∠B=60°.AB的边长为.让光线从AB边的中点D以某一角度射入三棱镜,到达AC边时恰好发生全反射.已知棱镜的折射率n=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,不考虑光在BC边的反射,求:(真空中的光速为c)
(1)光从BC边出射角的正弦值sini;
(2)光在棱镜中传播所用的时间t.

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14.一定质量的理想气体在状态A时体积VA=0.3m3,温度TA=300K,变到状态B时温度TB=400K,已知从状态A变到状态B过程中其压强始终为2.0×105Pa.
①求此过程中这些气体对外做的功;
②若此过程中这些气体从外界吸收的热量为5×104J,求它增加的内能.

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4.如图所示,在倾角θ=37°的绝缘斜面所在空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E=4.0×103N/C,在斜面底端有一与斜面垂直的绝缘弹性挡板.质量m=0.20kg的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下,滑到斜面底端以与挡板相碰前的速率返回.已知斜面的高度h=0.24m,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.30,滑块带电荷q=-5.0×10-4C,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端时的速度大小;
(2)滑块在斜面上运动的总路程s和系统产生的热量Q.

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11.如图所示为单摆的振动图象,根据此振动图象不能确定的物理量是(  )
A.摆长B.回复力C.频率D.振幅

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8.用某单色光照射金属表面,金属表面有光电子飞出.若照射光的频率增大,强度减弱,则单位时间内飞出金属表面的光电子的(  )
A.能量增大,数量增多B.能量减小,数量减少
C.能量增大,数量减小D.能量减小,数量增多

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9.如图所示,质量为2kg的物体,在倾角为θ=30°的斜面上自A点向B点下滑,AB=4.8m.物体在A点的速率为vA=3m/s,物体到B点时开始压缩弹簧,当弹簧被压缩了20cm到最短时,物体在C点.斜面对物体的摩擦力f=8N,弹簧的质量可忽略不计.求物体沿斜面向上弹回能达到的最高点距点C的高度差.

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同步练习册答案