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2.M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.电子运动的轨迹为曲线B.该电子运动的加速度越来越小
C.电子在N点的动能小于在M点的动能D.该电场有可能是匀强电场

分析 根据题意和图象正确判断出电子的运动形式是解题的关键,由图可知,电子通过相同位移时,电势能的减小量越来越小,说明电场力做功越来越小,由W=Fs可知电场力逐渐减小,因此电子做加速度逐渐减小的加速运动,知道了运动形式即可解正确解答本题.

解答 解:A、电子初速度为零且沿电场线运动,其轨迹一定为直线,故A错误.
BD、电子通过相同位移时,电势能的减小量越来越小,说明电场力做功越来越小,由W=Fs可知,电子所受的电场力越来越小,场强减小,不可能是匀强电场.场强减小,则电场力减小,加速度减小,故B正确,D错误.
C、电子从M运动到N过程中,只受电场力,电场力做正功,电势能减小,动能增加,因此N点动能大于M点的,故C错误;
故选:B.

点评 解题过程中要把握问题的核心,要找准突破点,如本题中根据图象获取有关电子的运动、受力情况即为本题的突破点.

练习册系列答案
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17.下列叙述中正确的是(  )
A.物体的内能与物体的温度有关,与物体的体积无关
B.物体的温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈
C.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
D.物体在压缩时,分子间存在斥力,不存在引力

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18.如图所示,在一底边长为2L,底角θ=45°的等腰三角形区域内(O为底边中点)有垂直纸面向外的匀强电场.现有一质量为m,电量为q的带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,从O点垂直于AB进入磁场,不计重力与空气阻力的影响.
(1)粒子经电场加速射入磁场时的速度?
(2)若要进入磁场的粒子能打到OA板上,求磁感应强度B的最小值;
(3)设粒子与AB板碰撞后,电量保持不变并以与碰前相同的速度反弹,磁感应强度越大,粒子在磁场中的运动时间也越大,求粒子在磁场中运动的最长时间.

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15.一个在水平路线上匀速运动的汽车,车上站一个人,这个人一定受摩擦力吗,如果受,方向又如何?

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2.甲、乙两个物体做平抛运动的初速度之比为2:1,若他们的水平射程相等,求他们抛出点离地面的高度之比1:4.

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7.以下表述符合物理学史的是(  )
A.伽利略利用实验和推理相结合的方法,得出了力不是维持物体运动的原因
B.库仑利用扭秤实验,首先测出万有引力常数
C.法拉第首先提出了分子电流假说
D.奥斯特首先发现了电磁感应定律,实现了人类磁生电的梦想

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.张明和李兰所在的小组测量某电压表的内阻,他们选择了不同的测量方法.

(1)张明用多用电表的Ω挡进行测量,他把Ω挡调到×10挡,调零后测量时指针所指的位置如图1所示,则所测电压表的内阻为220Ω.
(2)李兰用如图2所示的电路测量该电压表的内阻Rg,测量步骤如下:
①先按电路图接好各元件,P先置于b端,断开开关S,使电阻箱阻值为零.
②闭合开关S,调节滑动头P于某一位置,使电压表达到满刻度Ug
③调节电阻箱阻值,使电压表达到半偏$\frac{U_g}{2}$,记下电阻箱读数RV
④即得待测电压表内阻Rg=RV
请回答以下问题:
(i)请用笔画线代替导线,将实物图连接完整.
(ii)请指出在操作过程中的失误之处滑动头P应先置于a端.
(iii)这一测量值对实际的内阻而言是偏大(填“大”或“小”).
(iv)请你在不改变实验原理的基础上提出一条提高实验精确度的改进建议:方法一:在aP间增加一电压表,当改变RV时,调整滑动变阻器的滑片P,使aP间的电压保持不变.
方法二:在安全的条件下,选用阻值远小于RV的滑动变阻器.
方法三:选用电动势较大的电源..

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11.如图所示,当滑动变阻器R3的滑片P向上端a滑动时,电流表A1、A2及电压表V的示数变化情况是(  )
A.电流表A1减小,A2增大,电压表V减小
B.电流表A1增大,A2减小,电压表V减小
C.电流表A1增大,A2增大,电压表V增大
D.电流表A1减小,A2减小,电压表V增大

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12.如图是一列简谐波在t=0时的波形图,介质中的质点P沿Y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin5πt cm.关于这列简谐波,下列说法中正确的是(  )
A.这列简谐波的振幅为20cm
B.这列简谐波的周期为5.0s
C.这列简谐波存该介质中的传播速度为25m/s
D.这列简谐波沿x轴正向传播

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