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【题目】如图所示,高速运动的粒子被位于O点的重原子核散射,实线表示粒子运动的轨迹,M、N和Q为轨迹上的三点,N点离核最近,Q点比M点离核更远,则(

A.粒子在M点的速率比在Q点的大

B.三点中,粒子在N点的电势能最大

C.在重核产生的电场中,M点的电势比Q点的低

D.粒子从M点运动到Q点,电场力对它做的总功为负功

答案B

【解析】根据图线弯曲的方向,可以判定粒子受力的方向大体向上,与粒子和O点的连线的方向相反,故靠近O点的过程电场力做负功,粒子的速度减小,远离的过程电场力做正功,粒子的速度增大,所以Q点的速度最大,N点的速度最小,故A错误;只有电场力做功,各点的动能与电势能的和保持不变.N点的速度最小,故电势能最大,故B正确;只有电场力做功,各点的动能与电势能的和保持不变.Q点的速度最大,故电势能最小,α粒子带正电荷,所以Q点的电势最低,故C错误;粒子受力的方向大体向上,与粒子和O点的连线的方向相反,故靠近O点的过程电场力做负功,远离的过程电场力做正功,故D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,叠放在水平转台上的物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为3m、2m、m,A与B及B、C与转台间的动摩擦因数都为μ,AB整体、C离转台中心的距离分别为r、1.5r.设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )

A.B对A的摩擦力一定为3μmg

B.B对A的摩擦力一定为3mω2r

C.转台的角速度一定满足:ω≤

D.转台的角速度一定满足:ω≤

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑水平地面上静止放置由弹簧相连的木块AB,开始时弹簧处于原长,现给A一个向右的瞬时冲量,让A开始以速度向右运动,若>,则

A. 当弹簧被压缩到最短时,B的速度达到最大值

B. 在以后运动过程中B的速度还可能为零

C. 当弹簧再次恢复为原长时,A的速度可能大于B的速度

D. 当弹簧再次恢复为原长时,A的速度一定小于B的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】a、b两个带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为+3q和-q,两球间用绝缘细线连接,a球又用长度相同的绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧,则平衡时可能位置是(

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平传送带ABL=6m,以v0=3m/s的恒定速度转动.水平光滑台面与传送带平滑连接于B点,竖直平面内的半圆形光滑轨道半径R=0.4m,与水平台面相切于C点.一质量m=1kg的物块(可视为质点),从A点无初速释放,当它运动到AB中点位置时,刚好与传送带保持相对静止.重力加速度g=10m/s2.试求:

物块与传送带之间的动摩擦因数

物块刚滑过C点时对轨道的压力FN

物块在A点至少要具有多大的速度,才能通过半圆形轨道的最高点D(结果可用根式表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为20kg的物体,沿水平面向右运动,它与水平面之间的动摩擦因数为0.1,同时还受到大小为10N的水平向右的力的作用,则该物体(g)( )

A. 所受摩擦力大小为20N,方向向左

B. 所受摩擦力大小为20N,方向向右

C. 运动的加速度大小为,方向向左

D. 运动的加速度大小为,方向向左

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如下图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:

(1)纸带的________ (填“P”或“C”,必须用字母表示)端与重物相连;

(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=________m/s(保留到小数点后两位);

(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=________J,此过程中物体动能的增加量△Ek=________J;(g取9.8m/s2保留到小数点后两位)

(4)通过计算,数值上△EP________△Ek(填“<”、“>”或“=”),这是因为___________________;

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是(

A. 奥斯特发现了电流的磁效应

B. 磁极之间、电流之间的相互作用都是通过电场发生的

C. 以场源电荷为圆心的圆周上各点电场强度相同

D. 检验电荷的电性改变,所在位置的场强方向也随之改变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】利用电场和磁场来控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用。如图1所示为电子枪的结构示意图,电子从炽热的金属丝发射出来,在金属丝和金属板之间加以电压U0,发射出的电子在真空中加速后,沿电场方向从金属板的小孔穿出做直线运动。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子重力及电子间的相互作用力。设电子刚刚离开金属丝时的速度为零。

(1)求电子从金属板小孔穿出时的速度v0的大小;

(2)示波器中的示波管是利用电场来控制带电粒子的运动。如图2所示,Y和Y′为间距为d的两个偏转电极,两板长度均为L,极板右侧边缘与屏相距x, O O′为两极板间的中线并与屏垂直,O点为电场区域的中心点。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿O O′射入电场中,若两板间不加电场,电子打在屏上的O′点。为了使电子打在屏上的P点, P与O′相距h,已知电子离开电场时速度方向的反向延长线过O点。则需要在两极板间加多大的电压U;

(3)电视机中显像管的电子束偏转是用磁场来控制的。如图3所示,有一半径为r的圆形区域,圆心a与屏相距l,b是屏上的一点,ab与屏垂直。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿ab方向进入圆形区域,若圆形区域内不加磁场时,电子打在屏上的b点。为了使电子打在屏上的c点,c与b相距l,则需要在圆形区域内加垂直于纸面的匀强磁场。求这个磁场的磁感应强度B的大小。

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