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【题目】图中一组平行实线可能是电场线也可能是等势面,一个质子只在电场力作用下从a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示,下列说法中正确的是(

A. 如果实线是电场线,则a点的电势比b点的电势高

B. 如果实线是等势面,则a点的电势比b点的电势低

C. 如果实线是电场线,则质子在a点的电势能比在b点的电势能大

D. 如果实线是等势面,则质子在a点的电势能比在b点的电势能大

【答案】ABC

【解析】若图中实线是电场线,质子所受的电场力水平向右,电场线方向水平向右,则a点的电势比b点高,由于从a点运动到b点电场力做正功,所以质子的电势能减小,所以电子在a点的电势能比在b点的电势能大,故AC正确;若实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,质子所受电场力方向向下,则电场线方向向下,则a点的电势比b点低.从ab电子做负功,电势能增大,则电子在a点的电势能比在b点的电势能小;故B正确,D错误.故选ABC.

练习册系列答案
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【题目】某同学为了测量木质材料与金属材料间的动摩擦因数,设计了一个实验方案:实验装置如图甲所示,金属棒放在水平桌面上,且始终静止。他先用打点计时器测出木块运动的加速度,再利用牛顿第二定律计算出动摩擦因数。

(1)实验时 ______(填“需要”或“不需要”)使砝码和砝码盘的质量m远小于木块的质量M;______(填“需要”或“不需要”)把金属板的一端适当垫高来平衡摩擦力。

(2)图乙是某次实验时打点计时器所打出的纸带的一部分,纸带上计数点间的距离如图所示,则打点计时器打A点时木块的速度为_______m/s;木块运动的加速度为______m/s2。(打点计时器所用电源的频率为50Hz,结果均保留两位小数)。

(3)若打图乙纸带时砝码和砝码盘的总质量为50g,木块的质量为200g,则测得木质材料与金属材料间的动摩擦因数为________(重力加速度g=9.8m/s2,结果保留两位有效数字)

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【题目】如图是一辆汽车做直线运动的s-t图像,对线段OAABBCCD所表示的运动,说法正确的是 ( )

A. CD段运动速度最大

B. AB段物体做匀速运动

C. CD段的运动方向与初始运动方向相反

D. 运动4h汽车的位移大小为60km

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【题目】如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为θ的固定斜面C匀速下滑,则(

A. A、B间的摩擦力大小为

B. A受到B的静摩擦力方向沿斜面向上

C. A受到斜面的滑动摩擦力大小为

D. A与斜面间的动摩擦因数

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【题目】甲乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,它们的v﹣t图象如图所示.两图象在t=t1时相交于P点,P在横轴上的投影为QOPQ的面积为S.在t=0时刻,乙车在甲车前面,相距为d.已知此后两车相遇两次,且第一次相遇的时刻为t′,则下面四组t′d的组合可能是

A. t′=t1d=S B. t′=t1d=S

C. t′=t1d=S D. t′=t1d=S

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【题目】某同学采用如图所示的装置利用A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,图中MN是斜槽NR为水平槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹平均位置P;再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从固定位置由静止开始滚下,与B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次得到10个落点痕迹平均位置E、F.

(1)若A球质量为m1,半径为r1;B球质量为m2,半径为r2,则________(单选)

A. B.

C. D.

(2)以下提供的器材中,本实验必需的是________(单选)

A.刻度尺 B.打点计时器 C.天平 D.秒表

(3)设A球的质量为m1,B球的质量为m2,则本实验验证动量守恒定律的表达式为_______(用装置图中的字母表示).

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【题目】两平行金属板间为匀强电场,不同的带电粒子都以垂直于电场线的方向射入该匀强电场(不计重力),为使这些粒子经过电场后有相同大小的偏转角,则它们应该具有的条件是( )

A. 有相同的动能和相同的荷质比 B. 有相同的动量和相同的荷质比

C. 有相同的速度和相同的荷质比 D. 只要有相同的荷质比就可以了

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【题目】下列关于电场的说法正确的是(

A. 电场是假想的,并不是客观存在的物质

B. 电场线是客观存在的,任意两电场线不相交。

C. 电场中某处场强的方向与放入该处试探电荷电量无关,但与其电性有关。

D. 电场中某点的电势与放入该处的试探电荷电量电性都无关.

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【题目】下列关于元电荷和点电荷说法正确的是(

A. 所有点电荷的电量都为1.6×10-19C

B. 电子带电量为1.6×10-19C,因此一个电子就是一个元电荷

C. 带电金属球不能看成点电荷

D. 点电荷是理想化模型

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