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19.如图所示,在正方形ABCD区域内有平行于AB边的匀强电场,E、F、G、H是各边中点,其连线构成正方形,其中P点是EH的中点.一个带正电的粒子(不计重力)从F点沿FH方向射入电场后恰好从D点射出.以下说法正确的是(  )
A.粒子的运动轨迹一定经过P点
B.粒子的运动轨迹一定经过PH之间某点
C.若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子会由ED之间某点从AD边射出
D.若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子恰好由E点从AD边射出

分析 由题意可知电场向上.粒子做的是抛物线运动,把图翻过来看,和平抛运动的规律是一致的,只不过平抛时受到重力,这个题受的是电场力.仿照平抛运动的分析方法,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速为零的匀加速直线运动,根据平抛运动的规律分析即可.

解答 解:A、B、粒子从F点沿FH方向射入电场后恰好从D点射出,其轨迹是抛物线,则过D点做速度的反向延长线一定与水平位移交于FH的中点,而延长线又经过P点,所以粒子轨迹一定经过PE之间某点,故A错误、B错误;
C、D、由平抛知识可知,当竖直位移一定时,则运动的时间不变;水平速度变为原来的一半,则水平位移也变为原来的一半,故C错误、D正确.
故选:D.

点评 本题运用运动的分解,研究类平抛运动,根据运动学公式和推论,分析时间和竖直关系,即可进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在水平面上有A、B两点,相距60cm,一质点以恒定的加速度沿A向B做直线运动,经过0.3s的时间先后通过A、B两点,则该质点通过A、B中点时的速度大小为(  )
A.若加速度的方向由A向B,则大于2m/s,若加速度的方向由B向A,则小于2m/s
B.若加速度的方向由A向B,则小于2m/s,若加速度的方向由B向A,则大于2m/s
C.无论加速度的方向如何均大于2m/s
D.无论加速度的方向如何均小于2m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列关于电源电动势的说法正确的是(  )
A.电源是通过静电力把其它形式的能转化为电能的装置
B.在电源内部正电荷从低电势处向高电势处移动
C.电源电动势反映了电源内部静电力做功的本领
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7.直角坐标系对应的坐标空间中有场强为E的匀强电场,方向竖直向下;磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向内,y轴为两种场的分界面,图中虚线为磁场区域的右边界,现有一质量为m,电荷量为-q的带负电的粒子从电场中坐标位置(-L,0)处,以初速度V0沿X轴正方向开始运动,且已知L=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{qE}$(重力不计).求:
(1)粒子刚进入磁场时的速度
(2)粒子刚进入磁场时的位置坐标
(3)粒子进入磁场后的偏转半径(圆周运动的半径)
(4)要使带电粒子不能从右侧虚线边界飞出磁场区域,磁场的宽度d应满足的条件.

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14.下列各图中,用带箭头的细实线表示通电直导线周围磁感线的分布情况,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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4.如图a为沿x轴传播的简谐横波在t=1s时刻的波形图象,图b为某质点的振动图象,由图象可知,下列说法中正确的是(  )
A.该简谐横波一定沿x轴正向传播,速度大小为1m/s
B.图b可能为位于O的质点的振动图象
C.t=2s时刻,质点P的速度一定最大,且一定沿y轴负向
D.t=3s时刻,质点Q的速度一定最大,且一定沿y轴负向

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11.如图所示,一根不可伸长的轻细绳穿过小环D下端的光滑小孔,绕过轻质光滑定滑轮O,一端与放在光滑绝缘斜面上的绝缘棒A连接,绝缘棒的中点带有点电荷,另一端与穿在光滑竖直细杆上的小球B连接,整个装置在同一竖直平面内.当系统静止时,轻细绳与竖直细杆的夹角为θ=30°,D与竖直细杆间的距离为d.已知斜面倾角α=60°,棒A的长度为L=(2-$\sqrt{2}$)d,质量为m,点电荷电量为+q,重力加速度为g,细杆、斜面足够长.试求:
(1)小球B的质量;
(2)若在绝缘棒A静止时下端位置MN、上端位置PQ(MN、PQ与斜面垂直)之间的区域内加一沿斜面向下的匀强电场(图中未画出),小球B运动的最高点可达与D同高的C点,求场强的大小;
(3)若所加电场的场强大小E=$\frac{{\sqrt{6}mg}}{2q}$,求绝缘棒A第一次全部离开电场时,小球的速度.

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8.如图1所示,用一个水平推力F=kt(k为一个大于0的恒量,t为时间)把一重为G的物体压在竖直的足够高的平整墙上,从t=0开始物体所受的摩擦力f随时间t变化关系图象如图2所示,则下列正确的是(  )
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D.图2中虚线对应坐标f1=1.5G

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.在研究匀变速直线运动的实验中,如图为记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的记数点,相邻记数点间的时间间隔t=0.1s.打B点时的速度VB=0.875m/s.小车运动的加速度是3.5m/s2

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