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【题目】带电粒子在如图所示的电场中,在电场力作用下从A点运动到B点,它的电性以及它在A点时和在B点时相比较

A.粒子带正电;它从A运动到B时,加速度和动能都增大

B.粒子带正电;它从A运动到B时,加速度和动能都减小

C.粒子带负电;它从A运动到B时,动能增加,加速度减小

D.粒子带负电;它从A运动到B时,动能减小,加速度增加

【答案】A

【解析】

由弯曲的运动轨迹可知,运动的带电粒子受到的电场力方向一定是指向轨迹的凹面且与电场线相切的,这个方向恰好与电场线的方向相同,所以判断出该粒子所带的是正电荷;该粒子从运动至的过程中,电场力的切向分量与运动方向一致,由此可知电场力在这个过程中对粒子做的是正功,粒子的动能将增加,即粒子的速度将变大;由电场强度与电场线疏密的关系可得出,又由可得知在处粒子受到的电场力大,最后由得出在处粒子的加速度大于处的加速度;

A.与分析相符,故A正确;

B.与分析不符,故B错误;

C.与分析不符,故C错误;

D.与分析不符,故D错误;

故选A

练习册系列答案
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【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示。置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U。若A处粒子源产生的质子的质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。则下列说法正确的是( )

A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf

B.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比

C.质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为1

D.不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能用于a粒子加速

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【题目】如图所示,长直导线abc分别固定在等边三角形三个顶点上,ac通有垂直直面向里的电流,b通垂直直面向外的电流。电流强度大小相等,ABC为三角形三边中点,下列关于ABC三点磁场说法正确的是(

A.C点磁感强度最小

B.B点磁感应强度可能为零

C.AB两点磁感应强度大小相等

D.若外加垂直直面向里的匀强磁场,A点磁感强度可能为零

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【题目】如图所示为轮滑比赛的一段模拟赛道。一个小物块从A点以一定的初速度水平抛出,刚好无碰撞地从C点进入光滑的圆弧赛道,圆弧赛道所对的圆心角为60°,圆弧半径为R,圆弧赛道的最低点与水平赛道DE平滑连接,DE长为R,物块经圆弧赛道进入水平赛道,然后在E点无碰撞地滑上左侧的斜坡,斜坡的倾角为37°,斜坡也是光滑的,物块恰好能滑到斜坡的最高点FFOA三点在同一高度,重力加速度大小为g,不计空气阻力,不计物块的大小。求:

(1)物块的初速度v0大小及物块与水平赛道间的动摩擦因数;

(2)试判断物块向右返回时,能不能滑到C点,如果能,试分析物块从C点抛出后,会不会直接撞在竖直墙AB上;如果不能,试分析物块最终停在什么位置?

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【题目】如图所示,AB是一段位于竖直不面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平。一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点,轨迹如图中虚线BC所示。已知它落地时相对于B点的水不位移OC = 。现在轨道下方紧贴B点安装一水不木板,木板的右端与B的距离为,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在木板上滑行后从右端水不飞出,仍然落在地面的C点。求:(不计空气阻力)

1P滑至B点时的速度大小。

2P与木板之间的动摩擦因数

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【题目】如图所示,半径为r的半圆弧轨道ABC固定在竖直平面内,直径AC水平,一个质量为m的物块从圆弧轨道A端正上方P点由静止释放,物块刚好从A点无碰撞地进入圆弧轨道并做匀速圆周运动,到B点时对轨道的压力大小等于物块重力的2倍,重力加速度为g,不计空气阻力,不计物块的大小,则:

(1)物块到达A点时的速度大小和PA间的高度差分别为多少?

(2)物块从A运动到B所用时间和克服摩擦力做的功分别为多少?

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【题目】如图所示,绝缘细线一端固定于O点,另一端系一质量kg、电荷量C的小球,小球处在一匀强电场中.平衡时,细线与竖直方向之间的夹角为,此时细线上的张力值恰好与小球的重力值相等(g).试求:

(1)匀强电场内电场强度E的大小和方向.

(2)剪断细线,2.5 s后小球的位置在哪里?

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4粒子的动能

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