如图所示,a、b、c、d为一组匀强电场中的等差等势线,A、B分别是等势线上的两点。带电量为1×10 2C的正电荷在电场中只受电场力作用,该电荷由A点运动到B点,动能增加了0.1J,若A点电势为10V,则
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A.B点的电势为零
B.a、b之间的势差
V
C.电荷运动的轨迹可能是图中曲线①
D.电荷运动的轨迹可能是图中曲线②
科目:高中物理 来源:2014-2015学年天津市高三上学期月考(三)物理卷(解析版) 题型:选择题
阿尔法磁谱仪用于探测宇宙中的反物质和暗物质(即由“反粒子”构成的物质),如氚核(
)的反粒子为(
)。该磁谱仪核心部分截面区域是半径为r的圆形磁场,磁场方向垂直纸面向外,如图所示,P为入射窗口,各粒子从P射入速度相同,均沿直径方向,Pabcde为圆周上等分点,如反质子射入后打在e点,则氚核粒子射入将打在( )
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A.a B.b C.d D.c
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年山东省淄博市高二期末考试物理卷(解析版) 题型:计算题
将电量q1=+1.0×10-8C的点电荷,在A点时所受电场力大小是2.0×10-5N。将它从零电势O点处移到电场中A点时,需克服电场力做功2.0×10-6J.求:
(1)A点处的电场强度的大小.
(2)电势差UAO.
(3)若将q1换成q2=-2.0×10-8C的点电荷,求q2从O点移动到A点过程中q2所受电场力所做的功.
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年山东省青岛市高三上学期期末考试物理卷(解析版) 题型:计算题
一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动。开始时气体压强为P,外界的温度为
.现取质量为m的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,同时改变外界温度,沙子倒完时外界的温度变为T,活塞下表面相对于气缸底部的高度仍为h,现将外界温度再变至
,求重新达到平衡后气体的体积。已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g.
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年山东省青岛市高三上学期期末考试物理卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,置于光滑斜面的物块受到一平行于斜面向上的力的作用,由静止开始沿斜面运动,运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象(E—s图象)如图所示,其中0~s1过程的图线为曲线,s1~s2过程的图线为直线。根据该图象可以确定
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A.0~s1过程中F一直在增大
B.0~s1过程中力F对物体所做的功是El—E0
C.s1~s2过程中物体可能在做变加速直线运动
D.0~s2过程中物体的动能不断增大
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年山东省青岛市高三上学期期末考试物理卷(解析版) 题型:选择题
甲、乙两车在同一直线上同方向运动,两车运动的
图像如图所示。在4s末两车相遇,由图可知
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A.甲车的速度变化比乙车慢
B.乙车出发时乙车在甲车之前20m处
C.乙车出发时甲车在乙车之前40m处
D.相遇前甲、乙两车的最远距离为40m
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年宁夏银川市高三上期期末考试物理卷(解析版) 题型:计算题
某中学的部分学生组成了一个课题小组,对海啸的威力进行了模拟研究,他们设计了如下的模型;如图甲在水平地面上放置一个质量为
kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力
随位移
变化的图象如图乙所示,已知物体与地面之间的动摩擦因数为
,
m/s2,则:
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(1)运动过程中物体的最大加速度为多少?
(2)在距出发点什么位置时物体的速度达到最大?
(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少?
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年江西宜春市四校高三第一次联考物理卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,离子源A产生的初速度为零、带电量均为e、质量不同的正离子被电压为U0的加速电场加速后匀速通过准直管,垂直射入匀强偏转电场,偏转后通过极板HM上的小孔S离开电场,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场。已知HO=d,HS=2d,
=90°。(忽略粒子所受重力)
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(1)求偏转电场场强E0的大小以及HM与MN的夹角φ;
(2)求质量为m的离子在磁场中做圆周运动的半径;
(3)若质量为4m的离子恰好垂直打在NQ的中点S1处,求能打在NQ上的正离子的质量范围。
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科目:高中物理 来源:2014-2015学年山东滕州三中高二上期期末考试物理卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的而且绝缘,两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,a 、b为轨道的最低点,则不正确的是
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A.两小球到达轨道最低点的速度va>vb
B.两小球到达轨道最低点时对轨道的压力Fa>Fb
C.小球第一次到达a点的时间大于小球第一次到达b点的时间
D.在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端
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