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【题目】真空中,在x轴上x=0x=8处分别固定两个电性相同的点电荷QlQ2。电荷间连线上的电场强度Ex变化的图像如图所示(+x方向为场强正方向),其中x=6E=0。将一个正试探电荷在x=2处由静止释放(重力不计,取无穷远处电势为零)。则

A. Q1Q2均为负电荷

B. Q1Q2带电量之比为91

C. x=6处电势为0

D. 该试探电荷向x轴正方向运动时,电势能一直减小

【答案】B

【解析】

A.由图,在x=0处场强为正,x=8处场强为负,可知Q1Q2为同种正电荷,故A错误;

B.根据题意“x=6E=0 ”可知,在x=6处,,即,解得,故B正确;

C.由于无穷远处电势为零,故在x=6处电势不为0,故C错误;

D.该试探电荷向x轴正方向运动时,电场力先做正功,再做负功,因此电势能先减小后增大,故D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,D是一只二极管,AB是平行板电容器,在电容器两极板间有一带电微粒P处于静止状态,当两极板A和B间的距离增大一些的瞬间(两极板仍平行),关于带电微粒P的说法正确的是(   )

A. 向下运动

B. 仍静止不动

C. 若下板接地,且上板上移,则微粒电势升高

D. 若下板接地,且上板上移,则微粒电势能升高

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【题目】在电场方向水平向右的匀强电场中,一质量为1kg的带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上AB两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的初速度为4m/s,在M点的速度为3m/s,图中x1x2分别为AMMB之间的水平距离。不计空气的阻力,则下列判断正确的有

A. 小球重力G与电场力F之比为43

B. x2x1的比值为41

C. 小球落到B点时的动能为30J

D. 小球从A点运动到B点的过程中最小速度为2.4m/s

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【题目】离子推进器是新一代航天动力装置,可用于卫星姿态控制和轨道修正。推进剂从图中P处注入,在A处电离出正离子,BC之间加有恒定电压,正离子进入B时的速度忽略不计,经加速后形成电流为I的离子束后从出口D处喷出。已知推进器获得的推力为F,单位时间内喷出的离子质量为J。为研究问题方便,假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力,忽略推进器运动速度。试求:加在BC间的电压U

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【题目】某物理课外小组利用如图甲所示的装置探究加速度与合外力、质量之间的关系。

1)以下实验操作正确的是___________(填正确答案标号)

A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,把悬挂了沙桶的细绳系在小车上,让小车拉着穿过打点计时器的纸带匀速运动

B.沙和沙桶的质量远远小于小车的质量

C.每次改变拉力或小车质量后,需重新平衡摩擦力

D.先接通电源后释放小车

2)如图乙所示是实验中打出的一条纸带,相邻计数点间还有四个点,所用交变电源的频率为50Hz,量出各计数点与O点之间的距离分别为:OA=2.40cmOB=5.2lcmOC=8.45cmOD=12.09cm。则打点计时器打下B点的瞬时速度vB=___________m/s,该小车运动的加速度a=___________m/s2(结果均保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,宽为L的平行金属导轨由光滑的倾斜部分和足够长的粗糙水平部分平滑连接,右端接阻值为R的电阻c,矩形区域MNPQ内有竖直向上、大小为B的匀强磁场。在倾斜部分同一高度h处放置两根细金属棒ab,由静止先后释放,a离开磁场时b恰好进入磁场,a在水平导轨上运动的总距离为sab质量均为m,电阻均为R,与水平导轨间的动摩擦因数均为μ,与导轨始终垂直且接触良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。则整个运动过程中

A. a棒中的电流方向会发生改变B. a棒两端的最大电压为

C. 电阻c消耗的电功率一直减小D. 电阻c产生的焦耳热为

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【题目】小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象.所提供的器材有:

A.电流表(A1) 量程0-0.6 A,内阻约0.125 Ω

B.电流表(A2) 量程0-3 A,内阻约0.025 Ω

C.电压表(V1) 量程0-3 V,内阻约3 kΩ

D.电压表(V2) 量程0-15 V,内阻约15 kΩ

E.滑动变阻器(R1) 总阻值约10 Ω

F.滑动变阻器(R2) 总阻值约200 Ω

G.电池(E) 电动势3.0 V,内阻很小

H.导线若干,开关K

该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:

(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为______,电压表为______,滑动变阻器为______(以上均填写器材前面字母).

(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中______

(3)若将该小灯泡直接接在电动势是 1.5 V,内阻是 2.0 Ω的电池两端,小灯泡的实际功率为______W.

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【题目】某同学设计了测量液体密度的装置。如图,左侧容器开口;右管竖直,上端封闭,导热良好,管长L0=1m,粗细均匀,底部有细管与左侧连通,初始时未装液体。现向左侧容器缓慢注入某种液体,当左侧液面高度为h1=0.7m时,右管内液柱高度h2=0.2m。已知右管横截面积远小于左侧横截面积,大气压强P0=1.0×105Pa,取g=10m/s2

(i)求此时右管内气体压强及该液体的密度;

(ⅱ)若此时右管内气体温度T=260K,再将右管内气体温度缓慢升高到多少K时,刚好将右管中液体全部挤出?(不计温度变化对液体密度的影响)

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【题目】在中美贸易战中,中兴的遭遇告诉我们,要重视芯片的自主研发工作,而芯片的基础工作在于半导体的工艺。如图所示,在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子PP3,经电压为U的电场加速后,垂直进入方向垂直纸面向里、宽度为D的匀强磁场区域,其中离子P在磁场中转过θ30°后从磁场右边界射出。已知PP3的质量均为m,而电量分别为e3e(e表示元电荷)

1)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;

2)求P3在磁场中转过的角度

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