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8.如图所示,实线为某区域电场的电场线,虚线是某一带电粒子只在电场力作用下通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.下列判断正确的是(  )
A.带电粒子为正电荷B.a、b两点的电势:ϕa>ϕb
C.带电粒子在a点的加速度比b点小D.带电粒子在a点的电势能比b点小

分析 粒子的运动轨迹向左下方弯曲,说明粒子受到的电场力大体向左下方,再结合电场线方向判断粒子的电性.根据电场力做功情况,判断动能和电势能的变化.当电场力做正功时,电荷的电势能减小,动能增大;当电场力做负功时,电荷的电势能增大,动能减小

解答 解:A、B、由图,粒子的运动轨迹向左下方弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左下方,如图.由于电场线方向向左下,则粒子带正电,故A正确;
BD、由轨迹弯曲方向与粒子速度方向的关系分析可知,由a到b电场力对粒子做负功,粒子的动能减小,电势能增大,则在b处的电势能大,而粒子带正电,所以b点电势大,故B错误,D正确;
C、电场线密集的地方电场强度大,则a点电场强度大,所以在a点电场力大,根据牛顿第二定律可知,带电粒子在a点的加速度比b点大.故C错误.
故选:AD

点评 本题是电场中粒子的轨迹问题,首先要能根据轨迹的弯曲方向判断粒子受力方向,其次判断粒子动能和电势能的变化要根据电场力做功情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在LC回路产生电磁振荡的过程中,下列说法正确的是(  )
A.电容器放电完毕时刻,回路中磁场能最小
B.回路中电流值最大时刻,回路中电场能最大
C.电容器极板上电荷最多时,电场能最大
D.回路中电流值最小时刻,电场能最小

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19.用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线.调高电子的能量再此进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条.用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量.根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(  )
A.△n=1,13.22 eV<E<13.32 eVB.△n=1,12.75 eV<E<13.06 eV
C.△n=2,12.75 eV<E<13.06 eVD.△n=2,13.22 eV<E<13.32 eV

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16.1990年5月,紫金山天文台将他们发现的第2752号小行星命名为昊键雄星,该小行星半径为16km.若将此小行星和地球均看成质量分布均匀的球体,小行星密度与地球相同.已知地球半径R=6400km,地球表面重力加速度为g.这个小行星表面的重力加速度为(  )
A.400gB.0.0025gC.20gD.0.05g

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3.如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并处于静止状态.剪断轻绳后A自由下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地前瞬间,两物块(  )
A.速率的变化量相同B.机械能的变化量不同
C.重力势能的变化量相同D.重力做功的平均功率相同

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13.如图,在光滑绝缘的水平桌面上放一弹性闭合导体环,在导体环轴线上方有一条形磁铁,当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速移动时(  )
A.穿过导体环的磁通量变大B.导体环有扩张趋势
C.导体环对桌面的压力减小D.导体环对桌面的压力增大

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20.下列各组数据中,能计算出地球质量的是(  )
A.地球绕太阳运行的周期及日、地间距离
B.月球绕地球运行的周期及月、地间距离
C.人造地球卫星在近地轨道的绕行速度
D.地球同步卫星离地面的高度

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17.质量为m的人站在长为L、质量为M的船一端(m<M),人与船原来静止.不计水的阻力.当人从船一端走到另一端过程中,则(  )
A.人在船上行走,人对船的冲量比船对人的冲量小,所以人向前运动得快
B.当人突然停止时,船由于惯性仍要运动
C.当该人从船头走到船尾时,人相对于地发生的位移为$\frac{mL}{M+m}$
D.当该人从船头走到船尾时,船相对于地发生的位移为$\frac{mL}{M+m}$

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18.电容式话筒的保真度比动圈式话筒好,其工作原理如图所示、Q是绝缘支架,薄金属膜肘和固定电极N形成一个电容器,被直流电源充电,当声波使膜片振动时,电容发生变化,电路中形成变化的电流、当膜片向右运动的过程中,则(  )
A.M、N构成的电容器的电容减小B.固定电极N上的电荷量保持不变
C.导线AB中有向左的电流D.对R而言上端(即B端)电势高

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