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13.如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有a、b两点,已知a、b两点在同一竖直平面但在不同的电场线上.一个带电小球在重力和电场力作用下由a点运动到b 点,在这一运动过程中,以下判断中错误的是(  )
A.带电小球的动能一定变化B.带电小球运动的轨迹可能是直线
C.带电小球做的一定是匀变速运动D.带电小球在a 点的速度可能为零

分析 该题中,小球的电性和初速度都是未知的,所以又很多的不确定性,因此不能判定小球的运动的轨迹和速度的变化;小球受到的电场力与重力都不变,所以小球一定做匀变速运动.

解答 解:A、B:小球的电性和初速度都是未知的,所以又很多的不确定性,因此不能判定小球的运动的轨迹和速度的变化,所以带电小球运动的轨迹可能是直线,但是不能确定带电小球的动能变化情况,故A错误,B正确;
C:小球受到的电场力与重力都不变,根据牛顿第二定律,小球的加速度不变,所以小球一定做匀变速运动.故C正确;
D:小球的初速度是未知的.所以它在a点的速度可能为0.故D正确.
本题选错误的,故选:A

点评 物体的运动是由初状态的速度和受力共同决定的,该题中判断出小球的电性和初速度都是未知的,所以又很多的不确定性是解题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,间距为d的光滑平行金属导轨倾斜地固定,与水平面之间的夹角为θ,在导轨的顶端连接一阻值为2R的定值电阻.导轨处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,两质量均为m、阻值均为R的导体棒甲和乙放置在导轨底端,其中导体棒甲的下端有一垂直导轨放置的光滑挡板.在导体棒乙上加一平行导轨向上的外力F,使导体棒乙由静止开始沿导轨向上做匀加速直线运动,其加速度大小为a,整个过程中,导体棒甲、乙始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,忽略导轨的电阻,重力加速度用g表示.
(1)如果从导体棒乙开始运动计时,则需要多长时间导体棒甲对底端挡板的作用力为零?
(2)当导体甲与挡板之间的作用力为零时,定值电阻消耗的电功率是多少?
(3)请写出导体棒乙开始运动到导体到导体棒甲与挡板之间作用力为零的过程中外力F时间t的关系式.

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4.质量m=5000kg的汽车以速率v=10m/s分别驶过一座半径R=100m的凸形和凹形桥的中央,g=10m/s2,求:
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(2)若汽车通过凸形桥顶端时对桥面的压力为零,然后保持此速率通过凹形桥的中央时对桥面的压力是多大?

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1.如图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体(  )
A.第1 s内和第3 s内的运动方向相反
B.第1 s内和第4s内的位移大小不等
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D.0~2s内和0~4s内的平均速度大小相等

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8.如图所示,一粒子源发射的粒子初速度为零,经加速电场加速后,垂直于电场线进入两平行金属板间的偏转电场,最终打到位于平行金属板右侧的竖直荧光屏上,使荧光屏发光,荧光屏的中心O′与粒子源O之间的连线位于平行金属板中央,已知加速电场的电压为U1=10V,平行金属板间距离为d=0.6m,板长为L=0.4m,粒子的质量为m=2×10-19kg,电荷量为q=1.6×10-9C,荧光屏与平行金属板右边缘距离为D=0.4m,则:
(1)带电粒子进入偏转电场的速率是多少?
(2)若平行金属板间加一周期性变化的电信号,信号电压UAB的图象如图乙所示,某个粒子在t=0时刻进入偏转电场,该粒子打在屏上的点与O′的距离是多少?

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18.四种电场的电场线如图所示.一正电荷q仅在静电力作用下由M点向N点做加速运动,且加速度不变.则该电荷所在电场是图中的(  )
A.B.C.D.

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5.如图所示,质量为m的小球(可看做质点)在竖直放置的半径为R的固定光滑圆环轨道内运动.若小球通过最高点时的速率为v0=$\sqrt{gR}$,下列说法中正确的是(  )
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D.小球绕圆环运动一周的时间大于$\frac{2πR}{{v}_{0}}$

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2.在研究微型电动机的性能时,可采用图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5A和1.0V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0A和15.0V.求:
(1)这台电动机的内阻;
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3.一节干电池的电动势为1.5V,蓄电池的电动势为2V,下述说法正确的是(  )
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