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16.如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则(  )
A.M点的电势比P点的电势高
B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
C.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动
D.M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差

分析 电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加.

解答 解:A、过M、P、N做等势线,可得到过P点的等势线通过M、N之间,因顺着电场线电势降低,则有φM>φP>φN,故A正确;
B、将负电荷由O点移到P点,因UOP>0,所以W=-qUOP<0,则负电荷做负功,故B错误;
C、根据电场线的分布特点会发现,电场线关于y轴两边对称,故y轴上的场强方向在 y轴上,所以在O点静止释放一带正电粒子,其所受电场力沿y轴正方向,则该粒子将沿y轴做直线运动,故C正确;
D、由U=Ed可知,MN间的平均场强小于OM间的平均场强,故MN两点间的电势差小于OM两点间的电势差,故D错误.
故选:AC.

点评 该题考查电场线的特点,与电场力做功的特点,加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个电场线,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知(  )
A.P、Q中,P的电势高
B.带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
C.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大
D.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.现在需要测量物块与长木板之间的动摩擦因数,备有如下器材:两个相同的物块A、B,两个带有固定装置的光滑小滑轮,卡子若干,一把镊子,一个黑板擦,几条长轻质细线,两个小盘.小丁和晓平两个同学配合进行如下实验:首先把木板固定在水平桌面上,把两小滑轮固定在木板的左端,把两个物块A和B(平行木板左边缘、AB距离较近)放到木板的右端,用细线把物块和小盘通过小滑轮连接,通过调整小滑轮的高度使木板上方的细线水平,在物块A和B右端固定好长细线;晓平同学用黑板擦按住两个物块A、B,小丁同学在两个小盘里放上不同个数的砝码,然后晓平同学抬起黑板擦,两个物块同时运动起来,当运动较快的物块接近木板左端时按下黑板擦,两个物块同时停下来.
(1)为完成此实验,还需要如下器材中的BD;
A.秒表  B.刻度尺  C.弹簧测力计  D.天平
(2)晓平和小丁同学共同测量出A和B在木板上的位移,分别记作xA和xB,物块的质量为m,物块A和对应小盘里钩码、小盘总质量的和为2m,物块B和对应小盘里钩码、小盘的总质量的和为3m,根据这些量能否求出物块和木板之间的滑动摩擦因数μ能(填“能”或“否”),若不能,写出还须测量的物理量,若能,请你写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{2{x}_{A}-{x}_{B}}{{x}_{A}-{x}_{B}}$;
(3)若细线与木板上表面平行,而木板左端比右端略低,则测量的动摩擦因数比真实值偏小(选填“偏大”、“偏小”、“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于直线运动的概念,下列说法正确的是(  )
A.研究运动员起跑动作时能够把他看做质点
B.“物体在第5s内”指的物体在4s末到5s初这1s的时间
C.速度为零时加速度可能不为零,加速度增大时速度可能减小
D.单向直线运动中,物体的位移就是路程

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于运动学的基本概念,以下说法正确的是(  )
A.因为质点没有大小,所以与几何中的点没有区别
B.质点通过一段路程,位移可能是零
C.速度变化得越多,加速度就越大
D.加速度方向保持不变,速度方向也保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.随着经济的持续发展,人民生活水平的不断提高,近年来我国私家车数量快速增长,高级和一级公路的建设也正加速进行.为了防止在公路弯道部分由于行车速度过大而发生侧滑,常将弯道部分设计成外高内低的斜面.如果某品牌汽车的质量为m,汽车行驶时弯道部分的半径为r,汽车轮胎与路面的动摩擦因数为μ,路面设计的倾角为θ,如图所示.(重力加速度g取10m/s2
(1)当汽车速度为多少时汽车轮胎没有受到侧向的摩擦力?
(2)为使汽车转弯时不打滑,汽车行驶的最大速度是多少?

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8.如图所示,三个电阻的阻值分别为R1=2R2=3R3,安培表的内阻忽略不计,则通过三个电阻的电流强度之比为1:2:3,两个安培表读数之比为5:3.

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5.一光滑圆锥体固定在水平面上,OC⊥AB,∠AOC=30°,一条不计质量,长为l(l<OA)的细绳一端固定在顶点O,另一端拴一质量为m的物体(看作质点).物体以速度v绕圆锥体的轴OC在水平面内作匀速圆周运动,如图所示.求:
(1)当物体刚好不压圆锥体时线速度v0;
(2)当物体线速度v=$\sqrt{\frac{1}{6}gl}$时,分别求出绳和圆锥体对物体的作用力;
(3)当物体线速度 v=$\sqrt{\frac{3}{2}gl}$时,分别求出绳和圆锥体对物体的作用力.

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6.回旋加速器的核心部分是两个半径为R的D型金属扁盒,如图,盒正中央开有一条窄缝,在两个D型盒之间加交变电压,于是在缝隙中形成交变电场,由于屏蔽作用,在D型盒内部电场很弱,D型盒装在真空容器中,整个装置放在巨大电磁铁的两极之间,磁场方向垂直于D型盒的底面,只要在缝隙中的交变电场的频率不变,便可保证粒子每次通过缝隙时总被加速,粒子的轨道半径不断增大,并逐渐靠近D型盒边缘,加速到最大能量E后,再用特殊的装置将它引出.在D型盒上半面中心出口A处有一正离子源,正离子所带电荷量为q、质量为m,加速时电极间电压大小恒为U.(加速时的加速时间很短,可忽略;正离子从离子源出发时初速为零).则下列说法正确的是(  )
A.增大交变电压U,则正离子在加速器中运行时间将变短
B.增大交变电压U,则正离子在加速器中运行时间将不变
C.正离子第n次穿过窄缝前后的速率之比为
D.回旋加速器所加交变电压的频率为

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