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【题目】如图所示,在匀强电场中,实线MN是一个等势面,虚线AB是某正电荷只在电场力作用下的运动轨迹。下列说法正确的是(  )

A. 该电荷从AB做匀速圆周运动

B. 该电荷在A点的动能比B点小

C. B点电势高于A点电势

D. 该电荷在B点的电势能比A点大

【答案】B

【解析】

粒子在电场力作用下运动,根据轨迹的弯曲程度,判断出合力(电场力)的方向,再根据电场力方向和电荷性质判断场强方向;根据沿着电场线的方向电势降低的即可判定电势高低;电场力做正功,电势能减小,动能增大;电场力做负功,电势能增大,动能减小。

根据粒子运动轨迹AB可知,电场力方向指向凹的一侧即垂直MN向下,由于是正电荷,所以匀强电场中电场力与电场线平行,且电场方向向下。所以正电荷从AB或从BA做曲线运动,而不是匀速圆周运动,故A错误;若正电荷从AB,电场力做正功,正电荷的动能增大,则正电荷在A点的动能比B点小;若正电荷从BA,电场力做负功,正电荷的动能减小,则正电荷在A点的动能比B点小,故B正确;因为电场线向下,沿着电场线的方向电势是降低的,所以B点电势低于A点电势,故C错误;若正电荷从AB,电场力做正功,电势能减小,则正电荷在B点的电势能比A点小;若正电荷从BA,电场力做负功,电势能增大,则正电荷在B点的电势能比A点小,故D错误。所以B正确,ACD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为半圆柱体玻璃的横截面,OD为直径,一束由红光和紫光组成的复色光沿AO方向从真空斜射入玻璃OD平面,入射角为iBC点为两单色光经O点折射后与半圆柱体玻璃曲面的交点。

i)若红光在玻璃中的折射率为n =1.1,恰好在C点没有红光射出,求此时入射角i的正弦值sini;(计算结果可保留根号)

ii)若沿OB折射的单色光由OB的传播时间为tB,沿OC折射的单色光由OC的传播时间为tC,求tBtC的比值。

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【题目】民用航空客机的机舱一般都设有紧急出口,飞机发生意外情况着陆后,打开紧急出口的舱门,会自动生成一个由气囊构成的斜面。如图所示为某气囊斜面,机舱离底端的竖直高度AB=3.0m,斜面长AC=5.0m,斜面与水平地面CD段间有一段小圆弧平滑连接。旅客从气囊上由静止开始滑下,其与气囊、地面间的动摩擦因数均为μ=0.55,不计空气阻力,g=10m/s2。求:

(1)人在气囊上滑行时加速度大小;

(2)人滑到斜面底端C时的速度大小;

(3)人离开C点后还要在地面上滑行多远才能停下。

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【题目】某物理兴趣小组的同学现在要测定由两节新干电池组成电池组的电动势和内阻的大小,该同学根据实验室提供的实验器材设计了如图所示的原理图,其中定值电阻R1=1.0 ΩR0=2.0 Ω,毫安表的量程范围为0~150 mA、内阻大小为rmA=4 Ω。试完成下列问题:

1)请根据原理图将如图所示的实物图连接好;

2)实验中电压表所选的量程为0~3 V,某次测量中电压表的读数如图所示,则此次实验中电压表的读数为U=________V

3)他们已经将实验中所测得的实验数据描点,并作出了UI图象,如图所示。则电池组的电动势为E=________V,内阻为r=________Ω

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【题目】如图所示竖直平面内的光滑固定轨道由四分之一圆弧AB和二分之一圆弧BC组成两者在最低点B处平滑连接. BC圆弧的圆心O有厚度不计的水平挡板和竖直挡板各一块挡板与圆弧轨道之间有宽度很小的缝隙. AB弧的半径为2R,BC弧的半径为R. 一个直径略小于缝宽质量为m的小球在A点正上方R处由静止开始自由下落A点沿圆弧轨道运动不考虑小球撞到挡板以后反弹重力加速度为g.求:

 

(1) 小球自由下落到A点时的速度大小;

(2) 小球到达C点时轨道对它的弹力大小;

(3) 小球距Ah处自由落下进入轨道C点抛出在水平挡板上的落点到O点的距离xh变化的关系式并在图中画出x2-h图象

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【题目】如图所示,电源电动势E6 V,小灯泡L标有“4 V 1 W”,开关S1,当滑动变阻器调到R时,小灯泡L正常发光。现将开关S2,小灯泡L也正常发光且电动机M正常工作。则(  )

A. 电源内阻为

B. 电动机的内阻为2 Ω

C. 电动机正常工作电压为1.5 V

D. 电源效率约为91.7%

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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲为波传播到M点时的波形图,图乙是位于x=2m处的质点某时刻开始计时的振动图象,Q是位于x=10m处的质点,则M点从开始振动到Q点第一次出现波峰的时间为___________s;波由M点传到Q点的过程中,x=4m处的质点通过的路程为___________cm

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【题目】如图(a)所示,两段间距均为L的长平行金属导轨,左段表面光滑、与水平面成θ角固定放置,顶端MN之间连接定值电阻R1,右段导轨表面粗糖、水平放置,末端CD之间连接一电源,电动势为E、内阻为r,两段导轨中间EF处通过一小段绝缘光滑轨道将它们圆滑连接起来。空间存在以EF为边界的磁场,左侧为匀强磁场,方向垂直导轨平面向下,大小为B1,右侧为变化磁场,方向水平向右,大小随时间变化如图(b)所示。现将一质量为m、电阻为R2、长为L的金属棒搁在左侧顶端,由静止释放,金属棒到达EF之前已经匀速,接着进入水平轨道,且整个过程中没有离开导轨。设金属棒到达边界EFt0,金属棒与水平导轨动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则:

1)金属棒到达EF处的速度大小;

2)请写出金属棒在水平轨道运动时加速度的表达式(右侧磁感应强度用B2表示);

3)试通过分析,描述金属棒到达水平轨道后的运动情况。

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【题目】甲、乙两辆汽车在平直的高速公路上以相同的速度v0=30m/s一前一后同向匀速行驶。甲车在前且安装有ABS制动系统,乙车在后且没有安装ABS制动系统。正常行驶时,两车间距为100m。某时刻因前方突发状况,两车同时刹车,以此时刻为零时刻,其速度——时间图象如图所示,则( )

A. 两车刹车过程中的平均速度均为15m/s

B. 甲车的刹车距离大于乙车的刹车距离x

C. t=1s时,两车相距最远

D. 甲、乙两车不会追尾

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