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【题目】(多选)如图所示,虚线A.B.c是某静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φA.φB.φc,且φabc,一带正电的粒子射人电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示.由图可知( )

A.粒子从KL的过程中,电场力做负功

B.粒子从LM的过程中,电场力做负功

C.粒子从KL的过程中,电势能增加

D.粒子从LM的过程中,动能减少

【答案】AC

【解析】试题分析:电场线与等势面垂直,由较高的等势面指向较低的等势面,则粒子从KL的过程中,粒子从低电势向高电势运动,故电场力做负功,故A正确;粒子从LM的过程中,先从低电势向高电势运动,后从高电势向低电势运动,电场力先做负功后做正功,故B错误;粒子从KL的过程中,电场力做负功,电势能增加,故C正确;粒子从LM的过程中,电场力先做负功后做正功,故电势能先增大后减小,故D错误;故选AC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有关分子的热运动和内能下列说法正确的是 (  )

A. 一定质量的物体温度不变物体的内能不变

B. 物体的温度越高分子热运动越剧烈

C. 物体的内能是物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和

D. 布朗运动是液体(或气体)分子对悬浮微粒撞击的不平衡性产生的

E. 当物体的体积增大时内能一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,以O点为圆心、半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向内的匀强磁场,磁感应强度大小为B,线段是圆的一条直径,有一个质量为m、电荷量为+q的离子在纸面内从P点射入磁场,射入磁场时速度方向与的夹角为30°.重力不计.

(1)若离子在点离开圆形磁场区域,求离子的速度大小v0

(2)现有大量该种离子,速率大小都是,在纸面内沿各个方向通过P点进入圆形磁场区域,试通过计算找出离子只能在圆周的哪一部分射出圆形区域(不计离子间相互作用);

(3)若在圆形区域左侧还存在一个以为边界的条形区域磁场,磁感应强度大小与圆形区域内相同,两边界间距,且有,其中与圆形区域相切.研究(2)问中离子的运动,求“射出圆形区域时的位置”与P点相距最远的那些离子,它们从P点进入圆形区域直到离开条形区域所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,光滑的水平桌面上固定着一根绝缘的长直导线,可以自由移动的矩形导线框abcd靠近长直导线静止放在桌面上.当长直导线中的电流按图乙所示的规律变化时(图甲中电流所示的方向为正方向),下列说法正确的是(  )

A. t2时刻,线框内没有电流,线框不受力

B. t1t2时间内,线框向右做减速直线运动

C. t1t2时间内,线框内电流的方向为abcda

D. t1t2时间内,线框克服安培力做功

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【题目】(多选)如图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子MN质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将MN从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点A.B.c为实线与虚线的交点,已知O点电势高于c点电势.若不计重力,则( )

A.M带负电荷,N带正电荷

B.Na点的速度与Mc点的速度大小相同

C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功

D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零

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【题目】如图所示,传送带始终保持v=3 m/s的速度顺时针运动,一个质量为m=1.0 kg,初速度为零的小物体放在传送带的左端,若物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.15,传送带左右两端距离为x=4.5 m(g=10 m/s2).

(1)求物体从左端到右端的时间;

(2)求物体从左端到右端的过程中产生的内能;

(3)设带轮由电动机带动,求为了使物体从传送带左端运动到右端而多消耗的电能.

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【题目】宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用相互绕转,称之为双星系统在浩瀚的银河系中,多数恒星都是双星系统设某双星系统AB绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示.若AO>OB,则(  )

A. 星球A的质量一定小于星球B的质量

B. 星球A的线速度一定小于星球B的线速度

C. 双星间距离一定,双星的质量越大,其转动周期越大

D. 双星的质量一定,双星间距离越大,其转动周期越大

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【题目】如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,现在使斜面体向右匀速移动距离L,物体相对斜面静止.则物体所受各力对物体做功的说法中,正确的是( )

A. 重力做功为mgL

B. 支持力对物体不做功

C. 摩擦力对物体不做功

D. 合力对物体做功为零

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【题目】如图所示传送带AB之间的距离为L=4m,与水平面间夹角θ=37°,传送带沿逆时针方向转动,速度恒为v=2m/s,在上端A点无初速放置一个质量为m=1kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ=0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R=0.4m的光滑轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知BD两点的竖直高度差为h=0.5m(取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8).求:

1)金属块经过D点时的速度VD

2金属块经过D点时受到的支持力FN

3金属块在BCD轨道上克服摩擦力做的功Wf

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