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如图所示,平行直线表示电场线,但未标方向,带电量为10﹣2C的微粒在电场中只受电场力作用,由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为﹣10V,则()

    A. B点的电势为0V

    B. 电场线方向从右向左

    C. 微粒的运动轨迹可能是轨迹1

    D. 微粒的运动轨迹可能是轨迹2


考点:  带电粒子在匀强电场中的运动;物体做曲线运动的条件;动能定理;电势;电势能.

专题:  应用题.

分析:  由带电微粒的动能变化确定在A、B两点的电势能的大小关系,判断出A、B两点电势的高低.根据沿电场线方向电势是降低的,得出电场线的方向.由运动方向和所受电场力的方向判断微粒的运动轨迹.

解答:  解:由动能定理可知WE=△EK=﹣0.1J;

可知粒子受到的电场力做负功,故粒子电势能增加,B点的电势高于A点电势;而电场线由高电势指向低电势,故电场线向左,故B正确;

AB两点的电势差UAB==﹣10V,则UA﹣UB=﹣10V

解得UB=0V;故A正确;

若粒子沿轨迹1运动,A点速度沿切线方向向右,受力向左,故粒子将向上偏转,故C正确;

若粒子沿轨迹2运动,A点速度沿切线方向向右上,而受力向左,故粒子将向左上偏转,故D错误;

故选ABC.

点评:  物体做由线运动时,运动的轨迹应夹在初始速度及合外力方向的中间;

本题还应明确电场力做功与电势能的关系,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功电势能增大.


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一个德布罗意波波长为λ1的中子和另一个德布罗意波波长为λ2的氘核同向正碰后结合成一个氚核,该氚核的德布罗意波波长为()

A. B.

C. D.

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两颗球形行星A和B各有一颗卫星a和b,卫星的圆形轨道接近各自行星的表面,如果两颗行星的质量之比=p,半径之比=q,则两颗卫星的周期之比等于  

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如图所示,实线表示匀强电场的电场线,一个带正电的粒子以某一速度射入匀强电场,只在电场力作用下,粒子从a运动到b,运动的轨迹如图中的虚线所示,带电粒子从a到b过程,下列说法正确的是()

A.粒子的电势能增大

B. 粒子的动能增大

C. 电场线向左

D. 电场力做正功

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下列关于电场线的说法中正确是()

    A. 电场线是从正电荷出发,终止于负电荷的曲线

    B. 一对正、负点电荷的电场线不相交,但两对正、负点电荷的电场线可以相交

    C. 电场线是电场中实际存在的线

    D. 电场线就是带电粒子在电场中运动的轨迹

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如图,纸面内有匀强电场,一带正电的质点(重力不计)在一恒力F的作用下沿图中虚线由A匀速运动至B,已知F和AB间夹角为θ,点A、B间距离为d,质点所带电荷量为q,则下列结论正确的是()

    A. 匀强电场的场强大小为

    B. A、B两点间的电势差为UAB=﹣

    C. 带电质点由A点运动至B点的过程中电势能增加了Fdcosθ

    D. 若带电质点由B点向A点做匀速直线运动,则F必须反向

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如图所示,a、b、c、d为匀强电场中四个等势面,相邻等势面间距离为2cm,已知Uac=60V,求:

(1)电场强度为多大?

(2)设B点的电势为零,求A、C、D、P点的电势.

(3)求将q=﹣1.0×10﹣10C的点电荷由A移到D电场力做的功.

(4)将q=2×10﹣10C的点电荷由B移到C,再经D最后回到P,电场力所做的功Wbcdp

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科目:高中物理 来源: 题型:


用伏安法测量一个定值电阻的阻值,备用器材如下:

A.待测电阻 R x (阻值约 200Ω,额定功率 0.5W)

B.电压表V1 (量程 0~1V,内阻 10kΩ )

C.电压表V2 (量程 0~10V,内阻 100kΩ )

D.电流表A(量程 0~50m A,内阻 30Ω )

E.电源 E1 (电动势 3V,额定电流 1A,内阻不计)

F.电源 E2 (电动势 12V,额定电流 2A,内阻不计)

G.滑动变阻器(电阻 0~10Ω,额定电流 2A)

H.开关及导线若干

为使测量尽量准确,要求进行多次测量,并取平均值,请你在方框中画出实验电路原理图,其中,电源选用   ,电压表选用   

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如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内,管口B、C的连线是水平直径.现有一带正电的小球(可视为质点)从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R.从小球进入管口开始,整个空间中突然加上一个匀强电场,电场力的竖直向上的分力大小与重力大小相等,结果小球从管口C处脱离圆管后,其运动轨迹经过A点.设小球运动过程中带电量没有改变,重力加速度为g,求:

(1)小球到达B点的速度大小;

(2)小球受到的电场力大小

(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力.

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