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18.一带正电粒子只在电场力的作用下沿直线由A点运动到B点,带电粒子的v-t图象如图所示,则带电粒子所在的电场可能是(  )
A.B.C.D.

分析 根据速度图象得出带电粒子的加速度越来越大,根据牛顿第二定律说明电场力越来越大,再根据电场强度的定义分析判断

解答 解:速度图象的斜率增大,则知从A运动到B过程中带电粒子的加速度增大,根据牛顿第二定律说明电场力增大,由F=Eq知,所以由A运动到B,场强E增大,所以EA<EB,正离子受的电场力与电场方向相同,电场方向从A指向B;故D正确.
故选:D

点评 题根据图象考查对电场的认识,要求学生能从图象中找出加速度的大小及速度的变化,再应用动能定理及牛顿第二定律进行分析判断;同时还需注意,电势能是由电荷及电场共同决定的,故不能忽视了电荷的极性

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.19世纪30年代,法拉第首先提出了电场概念,并用电场线简洁、形象的描述电场.对于静电场,以下认识正确的是(  )
A.质子在电场中由静止释放,它的运动轨迹和电场线一定重合
B.电子只在电场力的作用下,一定逆着电场线的方向运动
C.在电场中可能存在闭合的电场线
D.在电场中不可能存在平行直线且相邻间距不相等的电场线

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图,x轴的上方存在匀强磁场B1和匀强电场E1,其中B1=0.20T,方向垂直纸面向里;E1=2.0×105v/m,方向沿x轴负方向.M、N是与x轴平行的薄板,其中N板位于x轴上.P、Q是MN板上的两个小孔,其连线与y轴平行.在xOy坐标系的第一象限内,有一理想边界线AO,与x轴的夹角∠AOx=45°,边界线的上方有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,边界线的下方有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度E2=5.0×105V/m,y轴上固定一荧光屏.一束带电荷量q=8.0×10-19C、质量m=8.0×10-20kg的正离子从P点射入MN间,通过点Q(0.8m,0)后沿y轴正方向进入第一象限,最后打到荧光屏上的C点.不计离子的重力,求:
(1)高子通过Q点时速度的大小;
(2)C点的纵坐标;
(3)若只改变AOx区域内磁感应强度的大小,使离子都不能到达荧光屏上,则磁感应强度的大小B2应满足什么条件?(不考虑N板对离子的反射)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,在倾角θ=37°粗糙斜面上,放置一矩形线框abcd,其中,ab边长L1=0.2m,bc边长L2=0.1m,质量m1=0.5kg,电阻R=0.1Ω,线框与斜面的动摩擦因数μ=0.5,线框用细线通过两个光滑定滑轮与一重物相连(连接线框的细线与斜面平行,重物距地面足够高),重物质量m2=1.5kg,斜面上ef线与gh线(ef∥gh∥ab)间有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=2.5T.开始时ab边与磁场下边界ef的距离d1=0.34m,磁场宽度d2=1.3m.现将重物由静止释放,当ab边刚从磁场上边缘gh穿出时恰好做匀速直线运动,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)线框的ab边刚从磁场上边缘gh穿出时绳子拉力的功率;
(2)线框刚刚全部进入磁场时速度的大小及线框穿过磁场过程中产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图1所示,空间存在着方向竖直向上的匀强电场和方向垂直于纸面向内,磁感应强度大小为B的匀强磁场,带电量为+q、质量为m的小球Q静置在光滑绝缘的水平高台边缘,另一质量为m不带电的绝缘小球P以水平初速度v0向Q运动,v0=$\frac{mg}{2qB}$,小球P、Q正碰过程中没有机械能损失且电荷量不发生转移,已知匀强电场的电场强度E=$\frac{mg}{q}$,水平台面距离地面高度h=$\frac{{2{m^2}g}}{{{q^2}{B^2}}}$,重力加速度为g,不计空气阻力.

(1)求P、Q两球首次发生弹性碰撞后,小球Q的速度大小;
(2)P、Q两球首次发生弹性碰撞后,经多少时间小球P落地,落地点与平台边缘间的水平距离多大?
(3)若撤去匀强电场,并将小球Q重新放在平台边缘,小球P仍以水平初速度v0=$\frac{mg}{2qB}$向Q运动,小球Q的运动轨迹如图2所示,已知Q球在最高点和最低点所受全力的大小相等,求小球Q在运动过程中的最大速度和第一次下降的最大距离H.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图a所示,用铁架台、弹簧和多个质量相同且已知质量的钩码,做探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长长度的关系实验.
①为完成实验,还需要的实验器材有:刻度尺.
②图b是弹簧所受弹力F与弹簧伸长长度x的F-x图线,由此可求出弹簧的劲度系数为200N/m,图线不过原点的原因是由于弹簧有自重.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,将一个带正电的粒子以初速度v0沿图中所示方向射入匀强电场,不计粒子的重力,若粒子始终在电场中运动,则该粒子速度大小的变化情况是(  )
A.先减小后增大B.先增大后减小C.一直增大D.一直减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某校物理兴趣小组的同学对“水果电池”进行了实验探究,设计了如下实验.
①选择最佳电极材料的探究实验:保持极板间的距离为1.5cm,极板的有效面积为4.5cm2,选用不同的金属材料作电极.表为实验数据.
铁-锌铁-铜锌-铜铝-铜
短路电流
I/μA
开路电压
U/V
短路电流
I/μA
开路电压
U/V
短路电流
I/μA
开路电压
U/V
短路电流
I/μA
开路电压
U/V
苹果600.55700.601250.95900.65
300.40400.50900.60200.20
菠萝1400.55900.452201.001000.50
橙子2000.781850.702451.051700.75
番茄1200.551100.361900.701000.30h

根据以上数据,选用锌-铜金属材料做电极制成的水果电池效果好.
②根据以上数据可以知道,水果电池的内阻很大,为了测定水果电池的电动势和内阻,兴趣小组的同学利用电阻箱和电流表组成电路来测定水果电池的电动势和内阻.
a.在如图1的方框中画出实验电路图
b.如图2,是一正在测量中的电阻箱示意图,则该电阻箱的读数为2635Ω.
c.表为某次实验的数据
电阻箱R/Ω5001000150020002500
电流表示数I/μA182167153143133
$\frac{1}{I}$/mA-15.465.996.546.997.52
根据表中数据在坐标纸中作出R-$\frac{1}{I}$关系图象如图3所示,根据图象可以得水果电池的内阻r为5000Ω,电动势E为1.0V.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.某同学欲估算飞机着陆的速度,他假设飞机停止运动在平直跑道上做减速运动,飞机在跑道上滑行的距离为s,着陆到停下来所用的时间为t实际上,飞机的速度越大,所受的阻力越大,则飞机着陆的速度应是(  )
A.v=$\frac{s}{t}$B.v=$\frac{2s}{t}$C.v>$\frac{2s}{t}$D.$\frac{s}{t}$<v<$\frac{2s}{t}$

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