如图甲所示,直线AB是某电场中的一条电场线.若有一质子仅在电场力的作用下以某一初速度沿直线AB由A运动到B,其速度图象如图乙所示,下列关于A、B两点的电场强度EA、EB和电势φA、φB,以及质子在A、B两点所具有的电势能εA、εB和动能EKA、EKB,判断错误的是( )
A.EA<EB B.φA>φB C.εA>εB D.EKA<EKB
科目:高中物理 来源:2017届黑龙江哈尔滨三中高三上第三次验收考物理试卷(解析版) 题型:选择题
对于一定质量的理想气体,下列说法中正确的是
A.气体的温度升高时,气体分子撞击器壁的作用加剧,气体的压强增大
B.气体体积变小时,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,气体的压强增大
C.物体温度升高每个分子的动能都一定增大
D.当两个分子之间的距离为时,分子势能最小
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年北京四十七中高二上学期期中考物理试卷(解析版) 题型:填空题
如图所示,把电量为﹣5×10﹣9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能 (选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势φA=15V,B点的电势φB=10V,则此过程中电场力做的功为 J.
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年北京二十四中高二上学期期末考物理试卷(解析版) 题型:简答题
如图所示为质谱仪的原理图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后,进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E,方向水平向右.带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点既垂直直线MN又垂直于磁场的方向射入偏转磁场.偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场.带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点.已知偏转磁场的磁感应强度为B2,带电粒子的重力可忽略不计.求:
(1)粒子从加速电场射出时速度的大小;
(2)粒子速度选择器中匀强磁场的磁感应强度B1的大小和方向;
(3)带电粒子进入偏转磁场的G点到照相底片H点的距离L.
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年北京二十四中高二上学期期末考物理试卷(解析版) 题型:选择题
1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙.下列说法正确的是( )
A.离子从电场中获得能量
B.离子由加速器的边缘进入加速器
C.加速电场的周期随粒子速度增大而增大
D.离子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压有关
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年北京二十四中高二上学期期末考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图,条形磁铁平放于水平桌面上,在它的正中央上方固定一根直导线,导线与磁场垂直,现给导线中通以垂直于纸面向外的电流,则下列说法正确的是( )
A.磁铁对桌面的压力减小
B.磁铁对桌面的压力增大
C.磁铁对桌面的压力不变
D.桌面对磁铁有摩擦力
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科目:高中物理 来源:2017届重庆市高三上学期第一次月考物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,A气缸截面积为500cm2,A、B两个气缸中装有体积均为10L、压强均为1atm、温度均为27℃的理想气体,中间用细管连接.细管中有一绝热活塞M,细管容积不计.现给左面的活塞N施加一个推力.使其缓慢向右移动,同时给B中气体加热,使此过程中A气缸中的气体温度保持不变.活塞M保持在原位置不动.不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为1atm=105Pa.当推力时,求:
①活塞N向右移动的距离是多少?
②B气缸中的气体升温到多少?
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年江西省等四校高二上学期12月考物理试卷(解析版) 题型:实验题
某待测电阻Rx的阻值约为20,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:[来源:学_科电流表A1(量程150mA,内阻r1约为10)
电流表A2(量程20mA,内阻r2=30)
电压表V(量程15V,内阻约为10K)
定值电阻R0=100
滑动变阻器R,最大阻值为5
电源E,电动势E=4V(内阻不计)
开关S及导线若干
①根据上述器材完成此实验,测量时要求电表读数不得小于其量程的,请你在虚线框内画出测量Rx的一种实验原理图(图中元件用题干中相应英文字母符号标注).
②实验时电流表A1的读数为I1,电流表A2的读数为I2,用已知和测得的物理量表示Rx = 。
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年湖北省高一上学期第四次月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
两个质量分别是m1、m2的小球,各用丝线悬挂在同一点,当两球分别带同种电荷,且电荷量分别为q1、q2时,两丝线张开一定的角度θ1、θ2,两球位于同一水平线上,如图所示,则下列说法正确的是()
A. 若m1>m2,则θ1>θ2
B. 若m1=m2,则θ1=θ2
C. 若m1<m2,则θ1>θ2
D. 若q1=q2,则θ1=θ2
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