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【题目】图中KLM为静电场中的三个相距很近的等势面(KM之间无电荷)。一带电粒子射入此静电场中后,依a→b→c→d→e轨迹运动。已知电势,带电粒子重力不计,下列说法中错误的是

A.粒子带负电

B.粒子在bc段做减速运动

C.粒子在b点与d点的速率大小相等

D.粒子在c点时电势能最大

【答案】A

【解析】

A.KLM为三个等势面,电势,画出电场线,方向大致向左,由轨迹弯曲方向知道,电场力方向大致向左,可知电荷带正电,故A错误,符合题意;

B.b→c电场力F与速度v夹角为钝角,电场力对正电荷做负功,动能减小,做减速运动,故B正确,不符合题意;

C.粒子沿a→b→c→d→e轨迹运动,由bcdbd两点在同一等势面上,电场力做的总功为零,动能不变,b点与d点的速率大小相等,故C正确,不符合题意;

D.粒子由abc,电场力做负功,电势能增大,由cde,电场力做正功,电势能减小,所以粒子在c点时电势能最大,故D正确,不符合题意。

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,一绝缘水平桌面,空间存在一广域匀强电场,强度大小为,现同时将两个质量均为的滑块由静止释放在桌面上。已知两滑块AB均带正电,电荷量大小为q,且间的距离为。已知滑块与轨道间的动摩擦因数分别为,重力加速度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之间发生的碰撞为弹性碰撞,且无电荷转移,滑块可视为质点。求:

(1)两滑块从静止释放开始经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞;

(2)从释放到最终停止所运动的位移。

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【题目】下列说法错误的是 ( )

A.做曲线运动的物体的合力一定是变化的

B.两个互成角度的匀变速直线运动的合运动可能是直线运动

C.做圆周运动的物体的加速度是变化的,方向一定指向圆心

D.平抛运动的物体在相等的时间内速度变化相同

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【题目】空间存在着平行于x轴方向的静电场,AMONBx轴上的点,OA < OBOM = ON。一带正电的粒子在AB间的电势能Epx的变化规律为如图所示的折线,则下列判断中正确的是

A.空间区域存在一个匀强电场

B.M点电势比N点电势低

C.该粒子从MO移动过程中,电场力做负功

D.若将一个带负电的粒子在M点以一定初速度vM释放,它到达N点时的速度vN一定小于vM

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【题目】在地球上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把质量为m的物体P置于弹簧上端,用力压到弹簧形变量为3x0处后由静止释放,从释放点上升的最大高度为4.5x0,上升过程中物体P的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示。若在另一星球N上把完全相同的弹簧竖直固定在水平桌面上,将物体Q在弹簧上端点由静止释放,物体Q的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中虚线所示。两星球可视为质量分布均匀的球体,星球N半径为地球半径的3倍。忽略两星球的自转,图中两条图线与横、纵坐标轴交点坐标为已知量。求:

(1)地球表面和星球N表面重力加速度之比;

(2)地球和星球N的质量比;

(3)在星球N上,物体Q向下运动过程中的最大速度。

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【题目】如图所示,Q为一带正电的点电荷,P为原来不带电的枕形金属导体,ab为导体内的两点。当导体P处于静电平衡状态时

A.ab两点的场强大小的关系为

B.感应电荷在ab两点产生的场强大小的关系是

C.ab两点的电势大小的关系

D.若用手摸一下导体P,导体P左端的感应电荷的电量变大

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【题目】如右图所示,两块平行带电金属板,带正电的极板接地,两板间P点处固定着一个负电荷(电荷量很小).现让两板保持距离不变而水平错开一段距离,则下列说法正确的是

A. 两板间电压变大,P点场强变大

B. 两板间电压变小,P点场强变小

C. P点电势变大,负电荷的电势能变小

D. P点电势变小,负电荷的电势能变大

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【题目】某实验小组设计了一个模型火箭,由测力计测得其重力为.通过测量计算得此火箭发射时可提供大小为的恒定推力,且持续时间为.随后该小组又对设计方案进行了改进,采用二级推进的方式,即当火箭飞行时,火箭丢弃一半的质量,剩余时间内,火箭推动剩余部分继续飞行.若采用原来的方式,火箭可上升的高度为,则改进后火箭最高可上升的高度为(不考虑燃料消耗引起的质量变化)(

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,两块较大的金属板A、B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是(  )

A. 若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流

B. 若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G表中有a→b的电流

C. 若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有b→a的电流

D. 若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G表中有b→a的电流

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