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6.如图为某一水平电场中等间距的一组等势面分布.一个带-q电荷量的粒子从坐标原点O以1×104m/s的初速度向x轴负方向运动,运动到x=-8cm处速度减为零.不计一切摩擦,下列说法正确的是(  )
A.电场强度大小为5N/C,方向沿x轴负方向
B.粒子的电荷量与质量的比值$\frac{q}{m}$=1.25×106C/kg
C.粒子运动到x=-6cm处用时8×10-6s
D.粒子在x轴上x=-2cm处的电势能和x=2cm处的电势能相等

分析 根据E=$\frac{U}{d}$知电场强度大小,根据沿电场方向电势降低知电场方向;
根据动能定理知比荷;根据匀变速直线运动规律知时间;
根据能量守恒知在x轴上不同位置,粒子的动能和电势能之和均为一定值;

解答 解:A、根据E=$\frac{U}{d}$知电场强度为E=$\frac{10}{0.02}$=500N/c,方向沿x轴负方向,故A错误;
B、根据动能定理知Eqx=0-$\frac{1}{2}$mv2,得$\frac{q}{m}$=$\frac{{v}^{2}}{2Ex}$=$\frac{(1×1{0}^{4})^{2}}{2×500×0.08}$=1.25×106C/kg,故B正确;
C、根据a=$\frac{Eq}{m}$,x=v0t$-\frac{1}{2}a{t}^{2}$联立解得t=8×10-6s,故C正确;
D、粒子在x轴上x=-2cm处和x=2cm处的电势不同,所以它们的电势能不同,故D错误;
故选:BC

点评 此题考查带电粒子在匀强电场中的运动,明确运动状态,熟练应用相关公式即可,属于中档题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,水平面的动摩擦因数μ=0.4,一劲度系数k=10N/m的轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于O点,水平面右侧有一竖直光滑圆形轨道在C点与水平面平滑连接,圆心为O′,半径为R(未知),用质量m=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到B点(物体与弹簧不拴接).释放后物块恰运动到C点停止,BC间距离L=2m,换同种材料,质量m2=0.2kg的物块重复上述过程,(物块、小球均视为质点,g=10m/s2),求:
(1)释放后m物块速度最大时弹簧的形变量△x;
(2)物块m2到C点时的速度大小vC
(3)要想物体m2在圆 形轨道上从C到E的运动过程中不会离开圆形轨道,圆形轨道的半径R需满足什么条件?

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17.电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝上,如图所示,现使磁铁由静止开始下落,在N极接近线圈上端的过程中,下列说法正确的是(  )
A.流过R的电流方向是a到bB.电容器的下极板带正电
C.磁铁下落过程中,加速度保持不变D.穿过线圈的磁通量不断增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量分别为m1和m2两个物体用两根轻质细线,分别悬挂在天花板上的A、B两点,两线与水平方向夹角分别为α,β且α>β,两物体间的轻质弹簧恰好处于水平状态,两根绳子拉力分别为TA和TB,则下列说法正确的是(  )
A.TA=TBB.TA<TBC.m1=m2D.m1>m2

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1.如图所示,一根长为L的铝棒用两个劲度系数均为k的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,当铝棒中通过的电流I方向从左到右时,弹簧的长度变化了△x,则下面说法正确的是(  )
A.弹簧长度缩短了△x,B=$\frac{2k△x}{IL}$B.弹簧长度缩短了△x,B=$\frac{k△x}{IL}$
C.弹簧长度伸长了△x,B=$\frac{2k△x}{IL}$D.弹簧长度伸长了△x,B=$\frac{k△x}{IL}$

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11.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是10:1,原线圈输入交变电压u=100$\sqrt{2}$sin50πt(V),在副线圈中接有理想电流表和定值电阻R,电阻阻值R=10Ω,关于电路分析,下列说法中正确的是(  )
A.交流电的频率为50Hz
B.电流表示数是$\sqrt{2}$A
C.电阻R消耗的电功率为10W
D.若用电容器替代电阻R,则该电容器的耐压值至少是10V

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18.关于分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是(  )
A.空气相对湿度越大时,水蒸发越快
B.物体的温度越高,分子平均动能越大
C.第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第一定律
D.空调制冷,是人为的使热量由低温处传到高温处,所以违背了热力学第二定律
E.一定质量的理想气体压强不变,温度升高时吸收的热量一定大于内能的增加量

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14.如图,小球沿光滑的斜轨道下滑至光滑水平轨道末端时,光电装置被触动,控制电路会使中空圆柱体转筒立刻以某一角速度匀速持续转动起来,已知轨道末端与转筒左侧的距离为L=1.6m,且与转筒侧壁上的小孔甲的高度差为h1=0.8m,侧壁上另一小孔乙和甲在同一竖直线上,且甲、乙两孔中心相距h2=1.0m,开始时转筒静止,且甲、乙小孔都正对着轨道方向,现让一小球从斜轨上某处无初速度滑下,正好能进入甲小孔并恰好从乙小孔穿出(小孔比小球略大,小球视为质点,不计空气阻力,取g=10m/s2),求
(1)小球从斜轨上释放时的高度H;
(2)转筒的底面半径R;
(3)转筒的角速度ω.

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15.如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一倾角为α的光滑绝缘斜面上,导轨间距为L,电阻忽略不计且足够长,以宽度为d的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度为B.另有一长为2d的绝缘杆将一导体棒和一边长为d(d>L)的正方形线框连在一起组成固定装置,总质量为m,导体棒中通有大小恒为I的电流.将整个装置置于导轨上,开始时导体棒恰好位于磁场的下边界处.由静止释放后装置沿斜面向上运动,当线框的下边运动到磁场的上边界MN处时装置的速度恰好为零.重力加速度为g.
(1)求这一过程中线框中产生的热量.
(2)之后装置将向下运动,然后再向上运动,经过若干次往返后,最终整个装置将在斜面上做稳定往复运动.求稳定后装置运动的最高位置与最低位置之间的距离.

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