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【题目】如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个带电粒子只在静电力作用下的运动轨迹,设带电粒子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB且aA>aB,电势能分别为EPA、EPB,下列说法正确的是(  )

A. 带电粒子一定带正电

B. 无论Q为正电荷还是负电荷,一定靠近M端

C. EPA一定大于EPB

D. A点电势一定高于B点电势

【答案】B

【解析】

带电粒子做曲线运动,所受的电场力指向轨迹弯曲的内侧,可知粒子经过MN连线时所受的电场力由N指向M,由于电场线的方向未知,所以不能确定带电粒子的电性,故A错误;已知a1>a2,则A点离点电荷Q更近即Q一定靠近M端,故B正确;粒子从AB运动,则电场力做负功,电势能增加,EPA一定小于EPB.故C错误;由于电场线的方向不能确定,所以不能判断A、B两点电势高低,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】如图所示,AB叠放在水平地面上,大小为F的水平力作用在B上,使AB一起向右做匀速直线运动,下列说法正确的是:(  )

A. AB间无摩擦力

B. A受到静摩擦力,方向向右

C. 地面对B的摩擦力大小为F,方向向左

D. F越大,B对地面的压力越小

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【题目】两质量均为2m的劈AB,高度相同,放在光滑水平面上,AB的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示,一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h.物块从静止滑下,然后又滑上劈B,重力加速度为g,求:

(1)物块第一次离开劈A时,劈A的速度;

(2)物块在劈B上能够达到的最大高度.

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【题目】光滑曲面末端与水平传送带相切,传送带两端相距L=2m,以v=1m/s的速度顺时针转动,一个可视为质点的质量m=1kg的物块A从曲面上高h=0.8m处由静止滑下,与静止在曲面末端可视为质点的质量m=1kg的物块B碰撞后粘在一起,碰后物块AB立即滑上传送带,一个横截面为等腰直角三角形的斜劈CDE的顶点D与传送带上表面在同一水平面,C点在传送带右端点的正下方,CE=DE=2.4m.物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2.求:

(1)物块AB在传送带上滑到右端的过程中,与传送带发生的相对位移

(2)物块AB从离开传送带到落在斜面上需要的时间.

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【题目】纯电动概念车E1是中国馆的镇馆之宝之一.若E1概念车的总质量为920kg,在16s内从静止加速到100km/h(即27.8m/s),受到恒定的阻力为1500N,假设它做匀加速直线运动,其动力系统提供的牵引力为______N当E1概念车以最高时速120km/h(即33.3m/s)做匀速直线运动时,其动力系统输出的功率为______kW.

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【题目】如图所示,图甲实线为方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子从电场中的p点静止释放。不考虑两粒子间的相互作用,仅在电场力作用下,两粒子做直线运动,a、b粒子的速度大小随时间变化的关系如图乙中实线①、②所示,虚线为直线。则(  )

A. a一定带正电,b一定带负电

B. a向左运动,b向右运动

C. a电势能减小,b电势能增大

D. a、b电势能都减少

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【题目】一半径为R的绝缘半圆形凹槽固定放置在水平面上,内壁光滑,AB为水平直径,C为凹槽最低点。在圆心O处固定一所带电荷量为+Q的点电荷,现将质量为m电荷量为+q的带电小球从凹槽的A端由静止释放,小球沿凹槽内壁运动。则(  )

A. 从A到C的过程中,静电力对小球做的功为mgR

B. 小球在运动过程中电势能保持不变

C. 点电荷+Q在A、C两点产生的电场强度不相等

D. 小球运动到C处时对凹槽的压力大小为

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【题目】如图所示,假设某星球表面上有一倾角为θ的固定斜面,一质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上运动,其速度时间图象如右图所示。已知小物块和斜面间的动摩擦因数为,该星球半径为R=6×104km。引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,则下列正确的是

A. 该星球的第一宇宙速度v1=3.0×104m/s

B. 该星球的质量M=8.1×1026kg

C. 该星球的自转周期T=1.3×104s

D. 该星球的密度ρ=895kg/m3

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【题目】如图,A、B两物体叠放在水平地面上,一轻绳一端系住物体A,另一端系于墙上,绳与水平方向的夹角为37°·已知A、B的质量分别为mA=1kg,mB=2kg,A、B之间,B与地面之间的动摩擦因数都为μ=0.5,重力加速度g10m/s2,cos37°=0.8,sin37°=0.6。当用水平外力F将物体B匀速向右拉出时,求:

(1)轻绳对A物体的拉力大小;

(2) A物体对B物体摩擦力的大小和方向;

(3) 水平外力F的大小。

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