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【题目】如图所示,不带电的金属球A固定在绝缘底座上,它的正上方有一B点,该处有带正电液滴不断地由静止开始下落(不计空气阻力,每滴液滴的质量、电荷量均相同),液滴到达A球后将电荷量全部传给A球,且前一液滴到达A球后,后一液滴才开始下落,不计B点未下落的带电液滴对下落液滴的影响,则下列说法正确的是(  )

A. 第一滴液滴做自由落体运动,以后液滴做变加速运动,都能到达A

B. 当液滴下落到重力与电场力大小相等时,开始做匀速运动

C. 能够下落到A球的所有液滴在下落过程中达到最大动能时的位置均相同

D. 除第一滴外所有液滴下落过程中电势能均在增加

【答案】D

【解析】A液滴到达A球后将电荷量全部传给A球,所以A球电荷量Q逐渐增加,以后的液滴下落过程中受到重力和电场力共同作用,当电荷量Q增加到一定程度后,液滴将不能到达A球,故A项错误

B液滴受到的电场力是变力,当液滴下落到重力等于电场力位置时,速度最大,以后将减速下落,故B项错误

C设速度最大处液滴距A球的距离为R,有,可以看出随Q逐渐增加,R也逐渐增加,故C项错误

D除第一滴外所有液滴下落过程中,电场力对液滴做负功,所以液滴下落过程中电势能增加D项正确

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】轨道平面与赤道平面夹角为90。的人造地球卫星被称为极地轨道卫星,它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图,若某颗极地轨道卫星从北纬450的正上方按图示方向首次运行到南纬450的正上方用时45分钟,则( )

A. 该卫星运行速度一定小于7. 9km/s

B. 该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1:4

C. 该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2:1

D. 该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能

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【题目】如图所示,带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度 进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b,实线是电场线,下列说法正确的是( )

A. 无论粒子带何种电,b点时的速度总比经a点时的速度大

B. 粒子在a点的加速度比在b点的加速度大

C. ab过程中,粒子的电势能不断减小

D. 电场中a点的电势一定比b点的电势高

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【题目】如图所示,两个不带电的导体AB,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触,把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在AB下部的金属箔都张开(  )

A. 此时A带正电,B带负电

B. 此时A电势低,B电势高

C. 若用导线连接AB左右两端点,贴在AB下部的金属箔都闭合

D. 移去C,贴在AB下部的金属都闭合

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【题目】如图甲所示两平行金属板,B板接地,从t=0时刻起AB板接电源,A板电势随时间变化图像如图乙所示,板间一带正电粒子(不计重力)由静止开始在电场力作用下运动,板间距足够长,则下列说法正确的是( )

A. 粒子在两板间往复运动

B. 时粒子速度为零

C. 这段时间内粒子的电势能降低,电场力对粒子做正功

D. 时与 时粒子速度之比为14

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【题目】如图所示,两根水平放置的光滑的平行金属导轨相距为d,电阻不计,在其左端接有阻值为R的电阻,MN为一根长度也为d、质量为m,电阻为r的金属杆,垂直导轨放置,并与导轨接触良好,整个装置处于方向垂直导轨平面,磁感应强度大小为B的匀强磁场中,开始时杆MN处于静止状态。某时刻(t=0)对杆MN施加一个平行导轨方向的水平力,使之做加速度为a的匀加速直线运动。(导轨足够长)

(1)判断M、N两端的电势高低;

(2)求t=t1时刻杆MN两端的电压;

(3)求水平力F随时间t变化的关系式。

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【题目】甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在t=0到tt1的时间内,它们的v -t图像如下图所示,在这段时间内( )

A. 汽车甲的平均速度比乙的大

B. 汽车乙的平均速度等于

C. 甲、乙两汽车的位移相同

D. 汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大

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【题目】闭合矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的规律如右图所示。规定垂直纸面向外为磁场的正方向,线框中顺时针电流的方向为感应电流的正方向,水平向右为安培力的正方向。关于线框中的感应电流iad边所受的安培力F随时间t变化的图像,下列选项正确的是

A. B. C. D.

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【题目】如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态.现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动.关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是

A. F逐渐减小,T逐渐减小

B. F逐渐增大,T逐渐减小

C. F逐渐减小,T逐渐增大

D. F逐渐增大,T逐渐增大

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