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【题目】如图所示,在某静止点电荷产生的电场中有MN两点,M点场强大小为EM,方向与MN连线的夹角为53N点场强大小为EN,方向与MN连线的夹角为37。已知sin37=0.6cos37=0.8,则下列说法正确的是

A. 该点电荷带正电

B.

C. M点的电势高于N

D. 一电子从M点运动到N点电势能增加

【答案】B

【解析】

将两个电场的方向延长,交与一点O,然后根据几何关系进行分析即可;

A、将两个电场方向延长,交与一点O,如图:

可知,该点电荷带负电,故选项A错误;

B、设,则根据点电荷场强公式可知:

整理可以得到:,故选项B正确;

C、沿着电场线电势降低,则可知越是靠近负电荷电势越低,即M点的电势低于N点电势,故选项C错误;

D、一电子从M点运动到N点电场力做正功,根据功能关系可知,电势能减小,故选项D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一个三角形闭合导线框,由位置1()沿纸面匀速运动到位置2()。取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映线框中电流与时间关系的是(  )

A. B.

C. D.

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【题目】倾角为θ的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为μ。平行于斜面的力传感器上端连接木板,下端连接一光滑小球,如图所示。当木板固定时,传感器的示数为F1。现由静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,传感器的示数为F2。则下列说法正确的是

A. μ0,则F1F2

B. μ0,则F20

C. μ≠0,则μtanθ

D. μ≠0,则

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【题目】如图所示,从S处发出的热电子经加速电压U加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向上极板偏转。设两极板间电场强度为E,磁感应强度为B。欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是

A. 适当增大电场强度E

B. 适当增大磁感应强度B

C. 适当增大加速电场极板之间的距离

D. 适当减小加速电压U

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【题目】在光滑绝缘水平桌面上建立直角坐标系y轴左侧有沿y轴正方向的匀强电场Ey轴右侧有垂直水平桌面向上的匀强磁场B.在处有一个带正电的小球A以速度沿x轴正方向进入电场,运动一段时间后,从(08)处进入y轴右侧的磁场中,并且正好垂直于x轴进入第4象限,已知A球的质量为,带电量为,求:

1)电场强度E的大小;

2)磁感应强度B的大小;

3)如果在第4象限内静止放置一个不带电的小球C,使小球A运动到第4象限内与C球发生碰撞,碰后AC粘在一起运动,则小球C放在何位置时,小球A在第4象限内运动的时间最长(小球可以看成是质点,不考虑碰撞过程中的电量损失)

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【题目】如图所示,固定在同一水平面内的两平行长直金属导轨,间距为1m,其左端用导线接有两个阻值为的电阻,整个装置处在竖直向上、大小为2T的匀强磁场中。一质量为2kg的导体杆MN垂直于导轨放置,已知杆接入电路的电阻为,杆与导轨之间的动摩擦因数为0. 5。对杆施加水平向右、大小为20N的拉力,杆从静止开始沿导轨运动,杆与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2。则

A. M点的电势高于N

B. 杆运动的最大速度是10m/s

C. 杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等

D. 当杆达到最大速度时,MN两点间的电势差大小为20V

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【题目】如图,水平地面上有一个坑,其竖直截面为四分之一圆弧ab,半径为RO点为圆心,c点为圆弧的中点。若在O点以某一初速度v沿Oa方向抛出一个小球,小球落在坑中。若忽略空气阻力,重力加速度大小为g,下列说法正确的是

A. 当小球的初速度为时,恰好能打到c

B. 小球的初速度v越大,在空中运动的时间就越长

C. 小球的初速度v越大,落到坑上时速度的偏转角越小

D. 小球的初速度v越大,落到坑上时的动能就越大

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【题目】如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin(2.5πt)mt=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下;t=0.6 s,小球恰好与物块处于同一高度。取重力加速度的大小g=10m/s2。以下判断正确的是 (  )

A. 0时刻物块向上运动 B. h=1.7 m

C. 简谐运动的周期是0.8 s D. t=0.4 s,物块与小球运动方向相反

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【题目】如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,“8V,16 W”的灯泡L恰好能正常发光,电动机M绕线的电阻R0=1Ω,求:

(1)路端电压和内电压.

(2)电路中电流和电源的总功率.

(3)电动机的输出功率.

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