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【题目】如图所示,虚线abc表示O处点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间距相等.一电子(不计重力)射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1234表示运动轨迹与等势面的一些交点。由此可以判定(

A. O处的点电荷一定带正电

B. abc三个等势面的电势关系是

C. 电子从位置12和从位置34的过程中电场力做功的关系是︱W12=2W34

D. 电子在1234四个位置具有的电势能与动能的总和相等

【答案】BD

【解析】

根据电子的运动轨迹判断受力情况,从而确定场源电荷的电性;根据功能关系判断能量的转化情况;根据沿着电场线电势降低判断电势的变化情况.

由于曲线运动的合力应该指向内侧,故从电子的运动轨迹可以看出,电子受到排斥力,故场源电荷是负电荷,故A错误;由于场源电荷是负电荷,又由于沿着电场线电势降低,故结合负点电荷的电场线分布规律可以知道:φa<φb<φc,故B正确;由于负点电荷的电场不是匀强电场,电场线越密的地方,等差等势面也越密。故从位置1到位置2电场力做的功大于从位置3到位置4电场力做功的两倍,故C错误;电子在运动的整个过程中,只受电场力,故只有电场力做功,电场力做功等于电势能的减小量,总功又等于动能的增加量,故电势能和动能之和守恒,故D正确;故选BD

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,导热性能良好的水平放置的圆筒形气缸与一装有水银的U形管相连,U形管左侧上端封闭一段长度为15cm的空气柱,U形管右侧用活塞封闭一定质量的理想气体。开始时U形管两臂中水银面齐平,活塞处于静止状态,此时U形管右侧用活塞封闭的气体体积为490mL,若用力F缓慢向左推动活塞,使活塞从A位置移动到B位置,此时U形管两臂中的液面高度差为10cm,已知外界大气压强为75cmHg,不计活塞与气缸内壁间的摩擦,求活塞移动到B位置时U形管右侧用活塞封闭的气体体积。

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【题目】如图,虚线I、Ⅱ、Ⅲ分别表示地球卫星的三条轨道,其中轨道I为与第一宇宙速度7.9km/s对应的近地环绕圆轨道,轨道Ⅱ为椭圆轨道,轨道Ⅲ为与第二宇宙速度11.2km/s对应的脱离轨道,abc三点分别位于三条轨道上,b点为轨道Ⅱ的远地点,bc点与地心的距离均为轨道I半径的2倍,则

A. 卫星在轨道Ⅱ的运行周期为轨道I2

B. 卫星经过a点的速率为经过b点的

C. 卫星在a点的加速度大小为在c点的4

D. 质量相同的卫星在b点的机械能小于在c点的机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示平行板ab组成的电容器与电池连接平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷平行板b接地现将电容器的b板向下稍微移动(  )

A. 点电荷所受电场力增大 B. 点电荷在P处的电势能减小

C. P点电势降低 D. 电容器的带电荷量增加

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【题目】如图所示是由电荷量分别为+6q和-q的两个点电荷组成的一个电荷系统,其中AB是两点电荷所在位置,NPQAB连线上的三点,N点的电场强度为零。若规定无限远处的电势为零,则下列说法正确的是

A. 图中左侧A点为+6q的点电荷

B. N点的电势大于零

C. P点电势高于Q点电势

D. P点场强大于Q点场强

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【题目】如图所示,与水面平行的单色细灯管AB在水面下方h=m处,灯管长度L=1m。由B点发出的某条光线射到水面时入射角为37°,其折射光线与水面夹角也为37°,取sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

(i)水对此单色光的折射率n

(ii)水面上有光线射出的区域面积S

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【题目】如图所示,在竖直面内固定有一半径为R的圆环,AC是圆环竖直直径,BD是圆环水平直径,半圆环ABC是光滑的,半圆环CDA是粗糙的。一质量为m小球(视为质点)在圆环的内侧A点获得大小为v0、方向水平向左的速度,小球刚好能第二次到达C点,重力加速度大小为g。在此过程中

A. 小球通过A点时处于超重状态

B. 小球第一次到达C点时速度为

C. 小球第一次到达B点时受到圆环的弹力大小为

D. 小球损失的机械能为

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【题目】如图所示,菱形ABCD的对角线相交于O点,两个等量异种点电荷分别固定在AC连线上的M点与N点,且OM=ON,则

A. BD两处电势相等

B. 把一个带正电的试探电荷从A点沿直线移动到B点的过程中电场力先做正功再做负功

C. AC两处场强大小相等、方向相反

D. 同一个试探电荷放在AC两处时电势能相等

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【题目】如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块K和质量为m的缓冲车厢。在缓冲车厢的底板上,平行车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQMN。缓冲车的底部还装有电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为nab边长为L。假设缓冲车以速度与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,此后线圈与轨道间的磁场作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲,一切摩擦阻力不计。求:

1)缓冲车缓冲过程最大加速度的大小;

2)若缓冲车厢向前移动距离L后速度为零,则此过程线圈abcd中通过的电量q和产生的焦耳热Q

3)若缓冲车以某一速度(未知)与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,缓冲车厢所受的最大水平磁场力为。缓冲车在滑块K停下后,其速度v随位移x的变化规律满足:。要使导轨右端不碰到障碍物,则缓冲车与障碍物C碰撞前,导轨右端QN与滑块Kcd边的距离至少多大。

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同步练习册答案