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12.如图,电场方向水平向右,一带电小球从A点沿斜上方射入匀强电场,并沿直线AB通过匀强电场(考虑重力),由题意可知,小球带负电,小球由A到B的过程中,小球的电势能增大(选填:增大,减少,不变),小球的动能将减小(选填:增大、减少、不变).

分析 带点小球做直线运动,所受合力方向与运动方向必定在同一直线上,根据重力和电场力做功的正负判断动能、电势能、重力势能的变化

解答 解:带点小球做直线运动,所以所受合力方向与运动方向在同一直线上.
小球受到重力和电场力,可知小球所受的电场力方向水平向左,与场强方向相反,所以小球带负电.
因为电场力和重力方向与位移方向夹角为钝角,所以重力和电场力都做负功,故重力势能增加,电势能增加,根据动能定理得:合外力做的功等于动能的变化量,合外力做负功,动能减小.
故答案为:负,增大,减小

点评 本题考查了重力做功与重力势能及电场力做功与电势能的关系,难度不大,属于基础题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波源在O点,波速为2m/s,该时刻机械波刚好传播到x=8m处.下列说法正确的是(  )
A.质点P此时刻开始后的振动函数表达式为y=-5sinπtcm
B.P点振幅比Q点振幅小
C.再经过△t=41s,质点P具有正向的最大加速度
D.再经过△t=4s,质点Q通过的路程是0.4m
E.再经过△t=41s,坐标为(20,0)的点具有y轴正向最大速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,长为L的轻杆OA可绕过O点的水平轴在竖直平面内转动,其端点A固定着一质量为m的小球(可视为质点),小球系这一跨过定滑轮B,C的不可伸长的轻绳,绳的另一端系一物块.滑轮的半径和质量可以忽略,B在O点的正上方.系统在图示位置静止时,杆与竖直墙面间的夹角θ=37°,BA⊥OA,若物块的质量减少为原来的$\frac{1}{3}$,由图示位置静止释放小球,杆将绕O轴顺时针转动,不计一切摩擦,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g.求:(提示:在本题中,轻杆静止受到小球的作用力方向始终沿杆方向)
(1)物块的质量M;
(2)当小球刚运动到最低点时杆的角速度大小为ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,在平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A,P点左侧粗糙,右侧光滑,现有一颗质量为m的子弹以v0的水平速度射入物体A并和物体A一起滑上光滑平面,与前方静止物体B发生弹性正碰后返回,在粗糙面滑行距离d停下.已知动摩擦因数为μ=$\frac{v_0^2}{72gd}$,求:
①子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能;
②B物体的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.图甲为一游标卡尺的结构示意图,当测量一钢笔帽的内径时,应该用游标卡尺的A(填“A”、“B”或“C”)进行测量;示数如图乙所示,该钢笔帽的内径为1.130cm.

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17.如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.2m/s,两波源的振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此时平衡位置处于x=0.2m和x=0.8的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况下列判断正确的是 (  )
A.质点P、Q的起振方向都沿y轴正方向B.t=1.5s时刻,质点P、Q都运动到M点
C.t=2s时刻,质点M的位移为-2cmD.t=3s时刻,质点M的位移为4cm

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4.人们曾设想用碳纳米材料建筑一座从地面直达太空的“太空电梯”.假设有一个从地面赤道上某处连向其正上方地球同步卫星的“太空电梯”.已知地球半径为R,自转周期为T,表面重力加速度为g,下面说法正确的是(  )
A.“太空电梯”上各处角速度相同
B.乘“太空电梯”匀速上升时乘客对电梯压力逐渐减少
C.乘“太空电梯”匀速下降时乘客对电梯压力逐渐减少
D.“太空电梯”长度为 L=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,物块M在静止的传送带上以速度v匀速下滑时,传送带突然启动,方向如图中箭头所示顺时针转动,若传送带的速度大小也为v,则传送带启动后(  )
A.M相对地面静止在传送带上B.M沿传送带向上运动
C.M受到的摩擦力不变D.M下滑的速度减小

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2.如图所示,卫星P绕地球做匀速圆周运动,周期为T,地球相对卫星的张角θ=60°.已知万有引力常量为G.求地球的平均密度.

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