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【题目】图中虚线A、B、C、D表示匀强电场的等势面,一带正电的粒子只在电场力的作用下,a点运动到b点,轨迹如图中实线所示,下列说法中正确的是( )

A. 等势面A电势最低

B. 粒子从a运动到b,动能减小

C. 粒子从a运动到b,电势能减小

D. 粒子从a运动到b的过程中电势能与动能之和不变

【答案】CD

【解析】A:电场线与等势面垂直,正电荷所受电场力的方向与场强方向相同,曲线运动所受合力指向曲线的凹侧;带正电的粒子只在电场力的作用下,a点运动到b点,轨迹如图中实线所示,可画出速度和电场线及受力方向如图:

则电场力的方向向右电场线的方向向右,顺着电场线电势降低,等势面A电势最高。故A项错误。

BCD:粒子从a运动到b,只受电场力,电场力的方向与运动方向成锐角,电场力做正功,粒子的电势能减小;根据动能定理,电场力做正功动能增加;只受电场力作用粒子的电势能与动能之和不变。故B项错误,CD两项正确。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ABCDEF为匀强电场中一个边长为1m的正六边形的六个顶点,ABC三点电势分别为10V20V30V,则下列说法正确的是( )

A. BE一定处在同一等势面上

B. 匀强电场的场强大小为10V/m

C. 正点电荷从E点移到F点,则电场力做负功

D. 电子从F点移到D点,电荷的电势能减少20eV

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【题目】如图所示,粗细相同的导热玻璃管AB底部由橡皮软管连接,一定质量的空气被水银柱封闭在A管内,气柱长40cmB管上方与大气相通,大气压强cmHg,初始时两管水银面相平,若A管不动,为使A管内水银面上升2cm,则A管内气体压强为____cmHgB管向上缓慢移动的高度为____cm

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【题目】如图所示,水平放置的平行金属板充电后板间形成匀强电场,板间距离为d,一个带负电的液滴带电荷量大小为q,质量为m,从下板边缘射入电场,沿直线从上板边缘射出,则( )

A. 液滴做的是匀速直线运动

B. 液滴做的是匀减速直线运动

C. 两板的电势差为

D. 液滴的电势能减少了mgd

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【题目】火箭发射回收是航天技术的一大进步如图所示火箭在返回地面前的某段运动可看成先匀速后减速的直线运动最后撞落在地面上不计火箭质量的变化(  )

A. 火箭在匀速下降过程中机械能守恒

B. 火箭在减速下降过程中携带的检测仪器处于失重状态

C. 火箭在减速下降过程中合力做功等于火箭机械能的变化

D. 火箭着地时火箭对地的作用力大于自身的重力

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【题目】如图(a)所示,面积S=0.2m2、匝数n=630匝,总电阻r=1.0Ω的线圈处在变化的磁场中,磁感应强度B随时间t按图(b)所示规律变化,方向垂直线圈平面,图(a)中的传感器可看成一个纯电阻R,并标有“3V0.9W”,滑动变阻器R0上标有“10Ω1A”,试回答下列问题:

1)设磁场垂直纸面向外为正方向,试判断通过理想电流表的电流方向.

2)若滑动变阻器触头置于最左端,为了保证电路的安全,图(b)中的t0最小值是多少?

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【题目】某实验小组设计如图(1)所示电路图来测量电源的电动势及内阻,其中待测电源电动势约为2V、内阻较小:所用电压表量程为3V. 内阻非常大。可看作理想电压表

按实验电路图在图(2)中补充完成实物连线___________.

②先将电阻箱电阻调至如图(3)所示,则其电阻读数为__________Ω.闭合开关S,将S1打到b端,读出电压表的读数为1.10V;然后将S1打到a端,此时电压表读数如图(4)所示,则其读数为__________V.根据以上测量数据可得电阻R0=__________Ω.(计算结果保留两位有效数字).

③将S1打到b端,读出电阻箱读数R以及相应的电压表读数U、不断调节电阻箱电阻,得到多组R值与相应的U值,作出 图如图(5)所示,则通过图像可以得到该电源的电动势E=__________V.内阻=__________Ω.(计算结果保留三位有效数字)

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【题目】如图所示的电路中,ab是两个完全相同的灯泡,L为自感线圈(直流电阻不计),E为电源,S为开关。下列说法中正确的是

A. 闭合开关,ab同时亮

B. 闭合开关,a先亮,b后亮

C. 断开开关,ab过一会儿同时熄灭

D. 断开开关,b先熄灭,a闪亮后熄灭

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【题目】如图所示,xOy平面内,第Ⅲ象限内的虚线OM是电场与磁场的边界OMy轴负方向成45°角。在x<0OM的左侧空间存在着沿x轴负方向的匀强电场E,场强大小为0.32N/Cy<0OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场B,磁感应强度大小为0.10T,不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2.0×103m/s的初速度进入磁场已知微粒的带电荷量为q=5.0×10-18C质量为m=1.0×10-24kg,:

(1)带电微粒第一次经过磁场边界点的位置坐标;

(2)带电微粒在磁场区域运动的总时间;

(3)带电微粒最终离开电、磁场区域点的位置坐标。(保留两位有效数字)

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