【题目】如图所示,三条虚线表示某电场中的三个等势面,电势分别为φ1=5V,φ2=10V,φ3=15V,一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点。则下列说法正确的是( )
A.粒子带正电B.粒子在A点的速度小于在B点的速度
C.粒子在A点的加速度小于在B点的加速度D.粒子在A点的电势能小于在B点的电势能
【答案】B
【解析】
A.由图象可知,带电粒子的轨迹向右偏转,得出粒子所受的电场力方向大致向右。由电场线指向电势降低的方向,可知,电场线方向大致向左。因为带电粒子受力与电场的方向相反,所以粒子带负电,故A错误;
BD.带电粒子从A到B,则电场力对粒子做正功,电势能减小,动能增大,速度增大,所以粒子在A点的速度小于在B点的速度,粒子在A点的电势能大于在B点的电势能。故B正确,D错误;
C.等势面的密集的地方电场线也密集,电场线的密集程度表示电场强度的大小,故A点处的电场强度比B点处的大,粒子在A点受到的电场力大于在B点处受到的电场力,故粒子在A点的加速度大于B点的加速度,故C错误。
故选B。
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【题目】如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xy平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿x轴负向。在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于x轴的方向进人电场。不计重力。若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ,求:
(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值;
(2)该粒子在电场中运动的时间。
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【题目】一定质量的理想气体由状态a经状态b、c到状态d,其体积V与热力学温度 T关系如图所示,O、a、d三点在同一直线上,ab和cd平行于横轴,bc平行于纵轴,则 下列说法正确的是
A. 由状态a变到状态b过程中,气体吸收热量
B. 由状态a变到状态b过程中,每个气体分子的动能都会增大
C. 从状态b到c,气体对外做功,内能减小
D. 从状态c到d,气体密度不变
E. a状态与d状态气体内能增加
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【题目】如图所示,间距为d的平行导轨A1A2A3、C1C2C3的底端A3C3固定在绝缘平台(图中未画出)上,A1A2是圆心为O、半径为r、圆心角α=53°(半径OA1水平)的圆弧,C1C2与A1A2完全相同,A2A3、C2C3是足够长的倾斜直轨道(A2A3与A1A2相切,C2C3与C1C2相切),其顶端A2C2处用锁定装置固定长为d、质量为m的导体棒甲,底端A3C3处连接阻值为R的定位电阻;A2A3、C2C3所在区域有磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,A1A2、C1C2所在区域无磁场。现将与导体棒甲完全相同的导体棒乙从圆弧轨道的顶端A1C1处由静止释放,当乙到达A2C2前瞬间将甲解除锁定,两导体棒碰撞后粘连在一起,沿A2A3、C2C3加速下滑,下滑距离x后速度不变。重力加速度大小为g,取sin53°=0.8,cos53°=0.6,两导体棒在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,导轨和导体棒的电阻不计,一切摩擦不计。求:
(1)两导体棒碰撞前瞬间,乙的速度大小v0;
(2)两导体棒碰撞后沿A2A3、C2C3下滑至速度不变的过程中,通过定值电阻某一横截面的电荷量q;
(3)两导体棒碰撞后沿A2A3、C2C3下滑至速度不变的过程中,定值电阻上产生的焦耳热Q。
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【题目】自由中子是不稳定的,它的平均寿命大约是900s,它能自发地发生放射性衰变,衰变方程是:其中是反电子中微子(不带电的质量很小的粒子).下列说法正确的是( )
A.自由中子的衰变是β衰变,X是负电子
B.有20个自由中子,半小时后一定剩下5个中子未发生衰变
C.衰变过程遵守动量守恒定律
D.衰变过程有质量亏损,所以能量不守恒
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【题目】新冠肺炎疫情期间,额温枪被大量应用于排查高温患者。额温枪的原理是通过传感器接收红外线得出感应温度数据。某同学在实验室中用图1电路验证额温枪测量温度的准确性,已知电源电动势E=1.5V,内阻忽略不计,R0=15Ω,热敏电阻的阻值与温度的关系如图2所示,则:
(1)温度越高时,电压表示数_________(填“越大”或“越小”);
(2)闭合电键后,发现电压表示数为0.45V,则热敏电阻此时的温度为________ ℃(保留1位小数)。
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【题目】与下列图片相关的物理知识说法正确的是( )
A.甲图,汤姆生通过α粒子散射实验,提出了原子核的概念,建立了原子核式结构模型
B.乙图,氢原子的能级结构图,大量处于n=4能级的原子向低能级跃迁时,能辐射6种不同频率的光子
C.丙图,“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了相对论学说,建立了光电效应方程
D.丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续得进行,称为链式反应,其中一种核裂变反应方程为
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【题目】某同学设计了测量液体密度的装置。如图,左侧容器开口;右管竖直,上端封闭,导热良好,管长L0=1m,粗细均匀,底部有细管与左侧连通,初始时未装液体。现向左侧容器缓慢注入某种液体,当左侧液面高度为h1=0.7m时,右管内液柱高度h2=0.2m。已知右管横截面积远小于左侧横截面积,大气压强P0=1.0×105Pa,取g=10m/s2。
(i)求此时右管内气体压强及该液体的密度;
(ⅱ)若此时右管内气体温度T=260K,再将右管内气体温度缓慢升高到多少K时,刚好将右管中液体全部挤出?(不计温度变化对液体密度的影响)
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