【题目】一不计重力的带正电的粒子射入电场,只在电场力作用下运动,粒子从a点经三点运动到e点,其υ-t图象如图所示。则下列说法正确的是( )
A.粒子在a点处的电势能一定大于在c点处的电势能
B.a、b两点间各点的电场强度和电势都为零
C.b、d两点间的电势差大于d、c两点间的电势差
D.c点处的电场强度一定大于d点处的电场强度
【答案】A
【解析】
A.由a到c的过程中,速度变大了,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,正电荷在a点是电势能大于在c时的电势能,所以粒子在a点的电势能高于c点的电势能。故A正确。
B.由运动的速度-时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在a、b点时为零,有牛顿第二定律得知在a、b点的电场力为零,故a、b点的电场强度为零,但电势不为零,电势是相对量。故B错误。
C.b、c两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从b到d和从d到c电场力做功的绝对值相同,bd两点间的电势差等于dc两点间的电势差。故C错误。
D.从d到c,粒子速度减小,d点斜率大于c点斜率,d点处的电场强度大于c点的电场强度。故D错误。
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【题目】在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物。如图甲所示,倾斜的传送带以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1 kg的货物放在传送带上的A点,经过1.2 s 到达传送带的B点。用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示,已知重力加速度g=10 m/s2。由v-t图象可知( )
A. 货物与传送带间的动摩擦因数为0.5
B. A、B两点的距离为2.4 m
C. 货物从A运动到B的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8 J
D. 货物从A运动到B的过程中,传送带对货物做功大小为12.8 J
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【题目】物理学理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是( )
A. 电子的发现使人们认识到电荷是量子化的
B. 密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的
C. 氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大
D. 氢原子从高能级向低能级跃迁时能辐射出射线
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【题目】如图所示装置由AB、BC、CD三段轨道组成,轨道交接处均由很小的圆弧平滑连接,其中轨道AB、CD段是光滑的,水平轨道BC的长度s=5 m,轨道CD足够长且倾角θ=37°,A、D两点离轨道BC的高度分别为h1=4.30 m、h2=1.35 m。现让质量为m的小滑块自A点由静止释放。已知小滑块与轨道BC间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)小滑块第一次到达D点时的速度大小;
(2)小滑块最终停止的位置距B点的距离。
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【题目】如图所示,踢毽子是人们喜爱的一项体育活动,毽子被踢出后竖直向上运动,达到最高点后又返回原处。若运动过程中毽子受到的空气阻力大小与速度的大小成正比,且始终小于毽子的重力,则下列说法正确的是( )
A.毽子踢出后受到三个力的作用
B.毽子到最高点时,不受任何力的作用
C.毽子在上升过程中,加速度先减小后增大
D.毽子在下降过程中,加速度减小
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【题目】如图所示,竖直面上两根足够长的光滑金属导轨平行固定放置,底端通过导线与阻值为r的电阻连接,与导轨接触良好的金属棒况悬挂在一个固定的轻弹簧下端,导轨、导线和金属棒M的电阻忽略不计,匀强磁场B垂直导轨所在平面向外。现将金属棒M从弹簧原长位置由静止释放,则下列说法正确的是( )
A.金属棒M释放瞬间受三个力
B.金属棒M受到弹簧的拉力和重力第一次大小相等时,电路中电流最大
C.金属棒JW向下运动时,流过电阻的电流方向从Q到P
D.金属棒JW运动的整个过程中电阻上产生的总热量小于金属棒M重力势能的减少量
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【题目】现行人教版高中物理教材中有很多经典的插图能够形象的表现出物理实验、物理现象及物理规律,下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是
A. 甲图中,卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子
B. 乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大
C. 丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由粒子组成
D. 丁图中,链式反应属于轻核裂变
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【题目】如图所示,站在车上的人,用锤子连续敲打小车。初始时,人、车、锤都静止。假设水平地面光滑,关于这一物理过程,下列说法正确的是
A. 连续敲打可使小车持续向右运动
B. 人、车和锤组成的系统机械能守恒
C. 当锤子速度方向竖直向下时,人和车水平方向的总动量为零
D. 人、车和锤组成的系统动量守恒
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【题目】为一辆有30多个座位的客车提供动力的一套电池能反复充电1200多次,每次充电仅需3~5个小时,可让客车一次性跑500km,客车时速最高可达180km/h。如果该客车总质量为9×10kg,当它在某城市快速公交路面上以v=90km/h的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流I=150A,电压U=300V.在此行驶状态下(g取10m/s)。
求:(1)驱动电机的输入功率;
(2)若驱动电机能够将输入功率的80%转化为用于牵引汽车前进的机械功率,求汽车所受阻力的大小;
(3)当它以v=90km/h的速度匀速行驶一段时间后关闭电源(设汽车所受阻力不变),客车滑行的时间是多少?
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