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3.如图所示,MN是负点电荷电场中的一条电场线,一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是(  )
A.带电粒子从a到b运动的过程中动能逐渐减小
B.带电粒子在a点时的电势能大于在b点时的电势能
C.负点电荷一定位于N点右侧
D.带电粒子在a点时的加速度大于在b点时的加速度

分析 解答本题的突破口是根据粒子的运动轨迹确定其所受电场力方向,从而确定电场线MN的方向以及负点电荷的位置,然后根据负点电荷周围电场分布情况,进一步解答.

解答 解:AB:由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,电场力指向轨迹内侧,电场力方向大致向左,对带电粒子做做负功,其动能增加.故A正确.
B:电场力对带电粒子做负功,电势能增大,则带电粒子在a点的电势能小于在b点的电势能,故B错误;
CD:由上得知,带正电粒子的电场力向左,电场线由N指向M,说明负电荷在直线MN左侧,a点离点电荷较近,a点的电场强度大于b点的电场强度,根据牛顿第二定律得知,带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度.故C错误,D正确.
故选:AD.

点评 依据带电粒子的运动轨迹确定其所受电场力方向是解决带电粒子在电场中运动问题的突破口,然后可进一步根据电场线、电场力做功等情况确定电势、电势能的高低变化情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.在验证机械能守恒定律的实验中,要验证的是重物重力势能的减少量等于重物动能的增加量.以下步骤仅是实验操作的一部分,请将必要的步骤挑选出来,并且按合理的顺序排列:ACGEF(填代号).
A.把打点计时器固定在铁架台上,并用导线把它和交流电电源连接起来
B.用天平称出重物的质量
C.把纸带的一段固定在重物上,另一端穿过打点计时器的限位孔,把重物提升到一定
的高度
D.用秒表测出重物下落的时间
E.释放纸带
F.重复几次,得到3-5条符合要求的纸带
G.接通电源.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.太阳中含有大量的氘核.因氘核不断发生核反应释放大量的核能,假设两个氘核以相等的动能0.35MeV进行对心碰撞,并且核能全部转化为动能.已知氘核质量为2.0136u,氦核质质量为3.0150 u.中子质量为1.0087u,lu的质量相当于931.5 McV的能量,则下列说法正确的是(  )
A.核反应方程为${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{0}^{1}$n
B.核反应中释放的核能约为4.26MeV
C.核反应中产生的中子的动能约为2.97 MeV
D.核反应中产生的氦核的动能约为1.29 MeV

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.关于电势差和电场力做功的说法中,正确的是(  )
A.电势差的大小由电场力在两点间移动电荷做的功和电荷的电量决定
B.电场力在两点间移动电荷做功的多少由两点间的电势差和该电荷的电量决定
C.电势差是矢量,电场力做的功是标量
D.在匀强电场中与电场线垂直方向上任意两点的电势差为零

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.图为一正在测量中的多用电表表盘.
(1)如果是用×10Ω挡测量电阻,则读数为60Ω;
(2)如果是用直流10mA挡测量电流,则读数为7.20mA;
(3)如果是用直流5V挡测量电压,则读数为3.60V.
(4)如果是用直流250V挡测量电压,则读数为180V.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,斜面上a、b、c、d有四个点,ab=bc=cd,从a点以初动能E0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,若小球从a点以初动能2E0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是(  )
A.小球可能落在b点与c点之间
B.小球一定落在c点
C.小球落在斜面上时的运动方向与斜面的夹角一定增大
D.小球两次落在斜面上时的运动方向与斜面的夹角一定相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图甲所示为倾斜的传送带,正以恒定速度v沿顺时针方向转动,传送带的倾角为37°.一质量为1kg的物块以初速度v0从传送带的底部冲上传送带并沿传送带向上运动,其运动的v-t图象如图乙,物块运动到传送带顶端的速度恰好为零,已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则(  )
A.传送带的速度为24m/s
B.传送带底端到顶端的距离为32m
C.整个过程摩擦力对物块做的功为-96J
D.摩擦产生的内能为96J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.由a=$\frac{△v}{△t}$可知(  )
A.a与△v成正比B.物体加速度大小由△v决定
C.a与△v成反比D.$\frac{△v}{△t}$叫速度变化率,就是加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图所示,两人打夯,同时用与竖直方向成夹角θ的恒力F,将质量为M夯锤举高H,然后松手;夯锤落地后,打人地面下h深处停下.不计空气阻力,求地面对夯锤的平均阻力是Mg+$\frac{2FHcosθ}{h}$.

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