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【题目】如图所示,虚线abc代表电场中三个等势面,φaφbφbφc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,PQ是这条轨迹上的两点,据此可知(   )

A. 三个等势面中,P点的电势最高 B. 带电质点通过Q点时电势能较大

C. 带电质点通过Q点时动能较大 D. 带电质点通过P点时加速度较小

【答案】B

【解析】由于电荷带正电,因此电场线指向右上方,根据沿电场线电势降低,知a的电势最高,c的电势最低,故A错误.质点所受的电场力指向轨迹内侧,且与等势面垂直,所以电场力垂直于等势面斜向右上方,质点从PQ过程中电场力做负功,电势能增大,故Q点的电势能比P点的电势能大,故B正确;从PQ过程中电场力做负功,动能减小,故质点在Q点的动能小于在P点的动能,故C错误等差等势线密的地方电场线密,场强大,故P点电场强度较大,质点所受的电场力较大,根据牛顿第二定律,加速度也较大,故D错误;故选B.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲、乙两球质量分别为m1m2,从同一地点(足够高)处同时由静止释放.两球下落过程所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kvk为正的常量).两球的vt图象如图所示.落地前,经时间t0两球的速度都已达到各自的稳定值v1v2.则下列判断正确的是(  )

A. 释放瞬间甲球加速度较大

B.

C. 甲球质量大于乙球质量

D. t0时间内两球下落的高度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为研究电子枪中电子在中场中运动的简化模型示意图。在xOy平面的ABCD区域内,存在两个大小均为E的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计粒子所受重力)

1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置;

2)在电场Ⅰ区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置;

3)若将左侧电场Ⅱ整体水平向右移动,仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场Ⅰ区域内由静止释放电子的所有位置。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】以下对电场强度几个公式的理解正确的是

A. E=F/q可知,电场强度E与电荷在电场中受到的力F成正比

B. E=U/d可知,电势差U越大处,电场强度E也越大

C. 中, 可看成是点电荷q2所产生的电场在q1位置处场强的大小

D. 可知,在离点电荷很近很近的地方(r →0),电场强度无穷大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于运动状态与所受外力的关系,下列说法正确的是:(

A.物体受到的合力为零时,它一定处于静止状态

B.物体的运动方向一定与它所受的合力的方向相同

C.物体受到恒定的力的作用时,它的运动状态不发生改变

D.物体受到不为零的合力作用时,它的运动状态要发生改变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是( )

A. 电压表V的示数变小 B. 电流表A2的示数变小

C. 电流表A1的示数变小 D. 电流表A的示数变大

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【题目】关于平行板电容器C,两极间电压U、两板间电场强度E和带电量Q,下列说法正确的是(

A. 给电容器充电后保持与电源连接,只将电容器两极的正对面积减小,则C增大,E不变,U不变;

B. 给电容器充电后保持与电源连接,只将两板间距离减小则E增大,C增大Q也增大;

C. 给电容器充电后与电源断开,只减小两板间正对面积,则Q不变,U增大,E增大;

D. 给电容器充电后与电源断开,只增大两板间距离,则E不变,C不变,U增大;

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【题目】如图所示,AB两个皮带轮被紧绷的传送皮带包裹,传送皮带与水平面的夹角为θ,在电动机的带动下,可利用传送皮带传送货物。已知皮带轮与皮带之间无相对滑动,皮带轮不转动时,某物体从皮带顶端由静止开始下滑到皮带底端所用的时间是t,则

A. 当皮带轮逆时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端所用时间一定等于t

B. 当皮带轮逆时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端所用时间一定小于t

C. 当皮带轮顺时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端所用时间可能等于t

D. 当皮带轮顺时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端所用时间一定小于t

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在竖直平面内有一个粗糙的1/4圆弧轨道,其半径R=0.9 m,轨道的最低点距地面高度h=1.25 m,一质量m=0.4 kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时的速度大小为v=3.0 m/s.不计空气阻力,g10 m/s2,求:

(1)小滑块运动到圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力的大小;

(2)小滑块落地点C距轨道最低点B的水平距离x

(3)小滑块在轨道上运动的过程中克服摩擦力所做的功.

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