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下列说法正确的是(    )

A.若物体受三个力的作用而处于静止状态,这三个力一定为共点力

B.一个正在做减速运动的物体,所受合力有可能正在增大

C.放置于磁场中的通电导线一定会受安培力的作用

D.在孤立点电荷的电场中,与场源电荷距离相等的两点场强相同


【知识点】  安培力;共点力平衡的条件及其应用.K1

【答案解析】B  解析: A、若物体受三个力的作用而处于静止状态,这三个力可能为共点力,也可能是平行但不共点的力,如等臂杠杆受三力平衡;故A错误;B、一个正在做减速运动的物体,合力做负功,合力方向与速度方向夹角大于90度,力的大小可以增加,故B正确;C、当通电导线与磁场平行时,不受安培力,故C错误;D、在孤立点电荷的电场中,与场源电荷距离相等的两点场强相等,但方向可能不同,故D错误;故选:B.

【思路点拨】力的作用线相交于一点的力叫做共点力;减速运动说明合力做负功;当通电导线与磁场平行时不受安培力,垂直时受安培力最大;场强是矢量.本题考查了共点力、动能定理、安培力、点电荷的场强等,知识点多,难度小,关键是记住.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


一质点沿x轴做直线运动,其v﹣t图象如图所示.质点在t=0时位于x=5m处,开始沿x轴正向运动.当t=8s时,质点在x轴上的位置为(  )

 

A.

x=3m

B.

x=7m

C.

x=9m

D.

x=13m

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如图,质量分别为4m和m的两个小球A、B固定在一根轻质直角尺的两端,AC、BC的长度分别为2L和L,在AC段的中点O处有光滑的固定转动轴,直角尺可绕转轴O在竖直平面内转动,开始时直角尺的AC部分处于水平位置.若要使AC部分保持水平,则需在小球B上施加的外力F的大小至少为 mg ,撤去外力后,让该系统由静止开始自由转动,不计空气阻力,当直角尺AC部分转到竖直方向时,小球A的速度大小vA=  .

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如图所示,d处固定有负点电荷Q,一个带电质点只在电场力作用下运动,射A此区域时的轨迹为图中曲线abc,a、b、c、d恰好是一正方形的四个顶点,则下列说法正确的是(  )

 

A.

质点由a到c,电势能先增加后减小,在b点动能最小

 

B.

a、b、c三点处电势高低关系是φa=φc>φb

 

C.

质点在a、b、c三点处的加速度大小之比为1:2:1

 

D.

若将d处的点电荷改为+Q,该带电质点的轨迹仍可能为曲线abc

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某同学在实验室想测量一只灵敏电流计G表内的电阻rg,及电源的电动势E和内阻r,要求:测量尽量准确,能测多组数据且滑动变阻器调节方便,电表最大读数不得小于量程的,待测元件及提供的其他实验材料有:

A.待测G表:量程500μA,内阻在150﹣2500Ω之间

B.待测电源E:电动势约3.0V,内阻未知

C.电流表A:量程2A,内阻约0.1Ω

D.电压表V:量程300mV,内阻约500Ω

E.定值电阻R0:R0=300

F.滑动变阻器R1;最大阻值100Ω,额定电流2A

H.电阻箱R2:0﹣9999Ω

J.开关S一个,导线若干

(1)该同学先利用伏安法测量G表内阻0.

①图甲是该同学设计的实验电路图,则虚线框中应该选用的元件是 E ;(填元件前面的序号字母)

②该同学读出c表的示数为,电压表y的示数为u,请写出待测G表的内阻的计算表达式 R=﹣R0; .

(2)该同学测出rv=200Ω后,然后把G表和电阻箱R2串联,将它改装成一只量程为3V的电压表,则电阻箱Rx应调到 2800Ω .

(3)该同学利用电流表A和改装后的电压表,将各元件连接成图乙所示的测量电路,接着测量电源的电动势E

及内阻n若利用测量的数据,作出的G表示数k与通过滑动变阻器蜀的电流,的关系图象如图丙所示,则可得

到电源的电动势E= 1.5 V.内阻r= 0.6 n(计算结果均保留两位有效数字)

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平行板电容器的两板A、B接于电池两极,一个带正电小球用绝缘细线悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向夹角为θ,如图所示,那么(     )

A.保持电键S闭合,将A板稍向B板靠近,则θ增大

B.保持电键S闭合,将A板稍向上移,则θ减小

C.电键S断开,将A板稍向B板靠近,则θ不变

D.电键S断开,将A板稍向上移,则θ减小

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关于分子动理论的规律,下列说法正确的是               (有三个选项正确,选对一个得2分,选对两个得4分,选对三个得5分,选错一个扣3分,最低得0分)

A.扩散现象说明物质分子在做永不停息的无规则运动

B.压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故

C.两个分子距离减小时,分子间引力和斥力都在增大

D.如果两个系统分别于第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做内能

E.两个分子间的距离为r0时,分子势能最小

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如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.

(1)求带电粒子的速率.

(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为,求粒子在磁场中最长的运动时间t.

(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1> R0)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为B/2,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.

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如图所示,在y>0的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在y<0的区域内有垂直坐标平面向里的匀强磁场。一电子(质量为m、电量为e)从y轴上A点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动。当电子第一次穿越x轴时,恰好到达C点;当电子第二次穿越x轴时,恰好到达坐标原点;当电子第三次穿越x轴时,恰好到达D点。C、D两点均未在图中标出。已知A、C点到坐标原点的距离分别为d、2d。不计电子的重力。求

(1)电场强度E的大小;

(2)磁感应强度B的大小;

(3)电子从A运动到D经历的时间t.

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