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20.地球表面附近某区域存在大小为1.5×102N/C、方向竖直向下的电场.将一质量为1.0×10-4kg、带电量为+1.0×10-7C的小球由静止释放,则该小球在此区域内下落10m的过程中,其电势能和动能的变化情况为(不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2)(  )
A.电势能增大1.5×10-4J,动能增大 1.015×10-2J
B.电势能减小1.5×10-4J,动能增大 0.985×10-2J
C.电势能减小1.5×10-4J,动能增大 1.015×10-2J
D.电势能增大1.5×10-4J,动能增大 0.985×10-2J

分析 小球的电势能的改变量看电场力做功,动能的改变量取决于合外力做功,根据功的计算公式分别求出电场力做功和合外力做功,即可解答.

解答 解:小球带正电,所受的电场力向下,则电场力对小球做正功,为:W=qEs=1.0×10-7×1.5×102J=1.5×10-4J,则小球的电势能减小1.5×10-4J.
合外力对小球做功为:W=(mg+qE)s=(1.0×l0-4×10+1.0×10-7×1.5×102)×10J=1.015×10-2J,根据动能定理得知:动能增大1.015×10-2J.
故选:C.

点评 解决本题的关键是掌握常见的功能关系,知道电场力做功决定了电势能的变化,合外力做功决定了动能的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.关于经典力学的发展历程和取得成就的表述,不正确的是(  )
A.哥白尼最早创立了日心说,将人们的思想从中世纪的愚昧中解放出来
B.伽利略发展了观察与实验法、科学思维与数学相结合的物理学研究方法
C.牛顿在总结前人研究的基础上,发现了牛顿运动定律及万有引力定律
D.经典力学认为天体运动和地面上宏观物体的运动,分别遵循不同的运动规律

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.同学们利用如图所示方法估测反应时间.
首先,甲同学捏住直尺上端,使直尺保持竖直状态,直尺零刻度线位于乙同学的两指之间.当乙看见甲放开直尺时,立即用手指捏直尺,若捏住位置刻度读数为x,则乙同学的反应时间为$\sqrt{\frac{2x}{g}}$(重力加速度为g).
基于上述原理,某同学用直尺制作测量反应时间的工具,若测量范围为0~0.4s,则所用直尺的长度至少为80cm(g取10m/s2);若以相等时间间隔在该直尺的另一面标记出表示反应时间的刻度线,则每个时间间隔在直尺上对应的长度是不相等的(选填“相等”或“不相等”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是(  )
A.电路中电源电动势为3.6V
B.变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小
C.此过程中,电动机的输出功率最大值为0.894W
D.变阻器的最大阻值为30Ω

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15.下列说法中正确的是(  )
A.波的图象表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移
B.光的偏振现象说明光是横波
C.均匀变化的磁场产生均匀变化的电场,均匀变化的电场产生均匀变化的磁场
D.分别用红光和绿光在同一装置上进行双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距较大
E.狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空中的光速也是相同的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.图示为xoy平面内沿x轴传播的简谐横波在t0=0时刻的波形图象,其波速v=5.0m/s.此时平衡位置xp=0.15m的P点正在向-y方向运动,则该波的传播方向是-x(选填“+x”或“-x”),经过△t=0.05s时间P点的加速度第一次达到最大且指向y轴负方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法正确的是(  )
A.进入加油站后,禁烟、禁火、禁打手机、严禁给塑料容器加注油品
B.滑动摩擦力可以对物体做正功,也可以对物体做负功,也可以对物体不做功
C.电荷在电势高的地方,电势能大,电荷在电势低的地方,电势能小
D.灵敏电流表在运输的时候应该用导线把两个接线柱连一起

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某同学在“探究匀变速直线运动”实验中得到如图所示的纸带.已知打点计时器电源频率为50Hz,每隔4个点取一个计数点,各计数点到A点的距离如图所示,则由纸带可知(结果均保留三位有效数字)

(1)C点的速度vC=0.872m/s;
(2)物体运动的加速度a=1.68m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.2013年12月14日21时11分,“嫦娥三号”在月球正面的虹湾以东地区着陆,假设着陆前,“嫦娥三号”探月卫星绕月球表面匀速飞行(不计周围其他天体的影响),宇航员测出“嫦娥三号”飞行N圈用时为t,已知地球质量为M,地球半径为R,月球半径为r,地球表面重力加速度为g,则(  )
A.“嫦娥三号”探月卫星匀速飞行的速度为$\frac{2πNR}{t}$
B.月球的平均密度为$\frac{3πM{N}^{2}}{g{r}^{2}{t}^{2}}$
C.“嫦娥三号”探月卫星的质量为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$
D.“嫦娥三号”探月卫星绕月球表面匀速飞行的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$

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