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13.A、B是某电场中一条电场线上的两点,一正电荷仅在电场力作用下,沿电场线从A点运动到B点,速度图象如图,则(  )
A.EA>EBB.EA<EBC.φA<φBD.εA<εB

分析 v-t图象切线的斜率等于表示加速度,分析加速度的变化,根据加速度的大小判断场强大小的变化.根据受力方向判断电场线方向,即可判断电势的高低

解答 解:v-t图象切线的斜率等于表示加速度,由乙图知负电荷从A运动到B的过程中,加速度逐渐增大,由牛顿第二定律知电荷受到的电场力逐渐增大,由 E=$\frac{F}{q}$知,EA<EB
正荷从A释放(初速为0)后,能加速运动到B,说明电荷受到的电场力方向是从A指向B,那么电场方向就是由A指向B,由于沿电场线方向电势逐渐降低,所以AB两点的电势关系是φA>φB. 正电荷在电势高的地方电势能大,故εA>εB
故选:B

点评 本题考查了对图象的认识和理解,能从图象中获取有用的物理信息,本题是小型的综合题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.物体做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,那么(  )
A.物体在某1秒的末速度一定比这1秒的初速度大2m/s
B.每秒钟物体的速度增加2m/s
C.第3秒初的速度比第2秒末的速度大2m/s
D.第3秒末的速度比第2秒初的速度大2m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.甲、乙两个物体在同一直线上运动,它们的速度图象如图所示.下列说法正确的是(  )
A.在0~t1时间内,甲的加速度小于乙的加速度,且方向相反
B.在0~t1时间内,甲、乙运动方向相同
C.在0~t2时间内,甲的加速度大于乙的加速度,且方向相同
D.在0~t2时间内,甲的加速度小于乙的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图1所示,某同学采用双线摆和光电计数器测定当地的重力加速度,已知每根悬线长为d,两悬点间相距s,金属小球半径为r,AB为光电计数器.现将小球垂直于纸面向外拉动,使悬线偏离竖直方向一个较小的角度并由静止释放,同时启动光电计数器,当小球第一次经过图中虚线(光束)位置O时,由A射向B的光束被挡住,计数器计数一次,显示为“1”,同时计时器开始计时,然后每当小球经过O点时,计数器都计数一次,当计数器上显示的计数次数刚好为n时,所用的时间为t,由此可知:

(1)双线摆的振动周期T=$\frac{2t}{n-1}$,双线摆的摆长L=$\sqrt{{d}^{2}-(\frac{s}{2})^{2}}$+r.
(2)该同学在实验中,测量5种不同摆长情况下单摆的振动周期,记录表格如下:
L/m0.50.80.91.01.2
T/s1.411.791.902.002.19
T2/s21.993.203.614.004.80
以L为横坐标,T2为纵坐标,在图2上作出T2-L图象,并利用此图象求得重力加速度g=9.86m/s2.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.把1个电子从1节干电池内部正极搬运到电池的负极时非静电力所做的功=2.4×10-19 J.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.用图1示电路测量外电压和干路电流,通过改变滑动变阻器阻值测得多组数据,并用描点法作出外电压和电流图象:

①外电压和电流函数关系:U=E-Ir
②图2是由实验测得的7组数据标出的点.请完成图线,求出E=1.5V,r=0.5Ω.
③若该电池与一电阻R组成的闭合电路中电流为0.5A,则电阻R=2.5Ω
④若只选用两组数据,用欧姆定律算出E、r,有可能误差较大.若选用第5和第6组数据误差最大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.相距L的点电荷A、B的带电量分别为+8Q和-Q:
(1)若A、B电荷固定不动,在它们连线的中点放入带电量+2Q的电荷C,电荷C受到的静电力是多少?
(2)若A、B电荷是可以自由移动的,要在通过它们的直线上引入第三个电荷D,使三个点电荷都处于平衡状态,求电荷D的电量和放置的位置.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法中,正确的是(  )
A.甲、乙两人均以相同速度向正东方向行走,若以甲为参考系,则乙是静止的
B.甲、乙两人均向正东方向行走,若乙发现甲是向东行走,则甲走得比乙慢
C.甲、乙两人均向正东方向行走,甲在前,乙在后,若乙发现甲是向东行走,则甲走得比乙快
D.甲、乙两人均向正东方向行走,甲在前,乙在后,若乙发现甲是向东行走,则甲走得比乙慢

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.汽车以恒定功率P由静止出发,沿平直路面行驶,直到达到最大速度为v,阻力恒定,则下列判断正确的是(  )
A.汽车先做匀加速运动,最后做匀速运动
B.汽车先做加速度越来越大的加速运动,最后做匀速运动
C.汽车所受地面阻力一定等于$\frac{P}{v}$
D.汽车所受的牵引力的最大值一定等于$\frac{P}{v}$

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