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19.一带负电的点电荷仅在电场力的作用下运动的v-t图象如图所示,其中ta和tb是电荷运动到电场中a,b两点的时刻,下列说法正确的是.
A.该电荷在a点的电势能大于在b点的电势能
B.a,b两点电场强度的大小关系为Ea>Eb
C.a,b两点电场强度的大小关系为Ea<Eb
D.a,b两点电势的关系为φa>φb

分析 由速度图象看出,该电荷由a点运动到b点,速度增大,电场力做正功.图象的斜率减小,加速度减小,场强减小.根据电场力做功正负,分析电势关系.

解答 解:A、由速度图象看出,该电荷由a点运动到b点,速度增大,动能增大,则电场力做正功,电势能减小,则该电荷在a点的电势能大于在b点的电势能.故A正确.
BC、图象的斜率逐渐减小,加速度减小,由a=$\frac{qE}{m}$知,场强减小,即Ea>Eb,故B正确,C错误.
D、负电荷的动能增大,电势能减小,则电势升高,即有ϕa<ϕb.故D错误.
故选:AB.

点评 本题是速度图象与电场知识的综合,抓住斜率分析加速度,即可得到场强的变化情况,由电势能的变化,可判断电势高低.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图,坐标空间中有场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,y轴为两种场的分界线,图中虚线为磁场区域的右边界.现有一质量为m、电荷量为-q的带电粒子从电场中坐标(-l,0)处,以初速度v0沿x轴正方向开始运动,且己知l=$\frac{{\sqrt{3}m{v_0}^2}}{qE}$(重力不计).试求:
(1)带电粒子进入磁场时的速度大小
(2)若要使带电粒子能穿越磁场区域而不再返回电场中,磁场的宽度d应满足的条件.并求出满足上述条件下,粒子在磁场中运动的最长时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图甲所示,水平天花板下悬挂一光滑的轻质的定滑轮,跨过定滑轮的质量不计的绳(绳承受拉力足够大)两端分别连接物块A和B,A的质量为m0,B的质量m是可以变化的,当B的质量改变时,可以得到A加速度变化图线如图乙所示,不计空气阻力和所有的摩擦,A加速度向上为正.
(1)求:图乙中a1、a2和m1的大小.
(2)若m0=0.8kg,m=1.2kg,AB开始都在离水平地面H=0.5m处,由静止释放AB,且B着地后不反弹,求A上升离水平地面的最大高度.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于静摩擦力的说法,下列正确的是(  )
A.静摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反
B.静摩擦力的方向总是与物体的相对运动趋势方向相反
C.静止的物体不可能受滑动摩擦力
D.正压力越大,静摩擦力越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图,发射同步通讯卫星一般都要采用变轨道发射的方法:点火,卫星进入停泊轨道(圆形轨道),当卫星穿过赤道平面A时,点火,卫星进入转移轨道(椭圆轨道),当卫星达到远地点B时,点火,进入静止轨道(同步轨道).这下列说法正确的是(  )
A.卫星在同步轨道运行的速率比在圆形轨道时大
B.卫星在同步轨道运行的周期比在圆形轨道时小
C.变轨前后卫星的机械能相等
D.同步卫星的角速度与静止在赤道上物体的角速度大小相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.在电学探究实验课中,某组同学在实验室利用如图甲所示的电路图连接好电路,并用于测定定值电阻R0,电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1的测量数据,另一同学记录了电流表A和电压表V2的测量数据.根据所得数据描绘了如图乙所示的两条U-I直线.则有(  )
A.图象中的图线乙是电压表V1的测量值所对应的图线
B.由图象可以得出电源电动势和内阻分别是E=1.50V,r=1.0Ω
C.图象中的交点表示定值电阻R0上消耗的功率为0.75W
D.图象中两直线的交点表示在本电路中该电源的效率达到最大值

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.关于瞬时速度和平均速度,下列说法正确的是(  )
A.一般讲平均速度时,必须讲清是哪段时间(或哪段位移)内的平均速度
B.对于匀速直线运动,其平均速度跟哪段时间(或哪段位移)无关
C.瞬时速度和平均速度都可以精确描述变速运动
D.瞬时速度是某时刻的速度,所以只有瞬时速度可以精确描述变速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一物体向东做直线运动,前一半位移的平均速度是2m/s,后一半位移的平均速度是3m/s,则全程的平均速度大小是(  )
A.2.5m/sB.2.4m/sC.2.3m/SD.1.2m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,用水平恒力F将质量为m的物体沿倾角为θ的斜面由静止开始从底端推至顶端,并使其速度达到v,已知斜面长为s,小物体与斜面之间的摩擦因数为μ,则(  )
A.F对物体做功为Fscosθ
B.摩擦力对物体做的功为μ(mgcosθ+Fsinθ)s
C.物体增加的动能为$\frac{1}{2}$mv2
D.物体增加的机械能为Fs(cosθ-μsinθ)-μmgscosθ

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