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【题目】在光滑的水平面内有一沿x轴的静电场,其电势φx坐标值的变化图线如图所示.一质量为m,带电量为q的带正电小球(可视为质点)O点以初速度v0沿x轴正向移动.下列叙述正确的是

A.若小球能运动到x1处,则该过程小球所受电场力逐渐增大

B.带电小球从x1运动到x3的过程中,电势能先减小后增大

C.v02,带电粒子在运动过程中的最大速度为

D.若该小球能运动到x4处,则初速度v0至少为2

【答案】C

【解析】

A.由知,φ-x图象的斜率等于电场强度,则可知小球从O运动到x1的过程中,场强不变,由F=qE知,粒子所受电场力保持不变。故A错误。

B.正电荷在电势高处电势处大,则小球从x1运动到x3的过程中,电势不断减少,正电荷的电势能不断减少。故B错误。

C.当带电粒子运动到x3处时,电场力做正功最大,粒子的速度最大,从x=0x3处,根据动能定理得:

由题意,

得最大速度为:

C正确。

D.若小球能运动恰好运动到x1处,初速度v0最小,从x=0x1处,根据动能定理得:

得:

D错误。

练习册系列答案
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距2m,质点A的速度沿y轴正方向:t=0.01s,质点A第一次到达正向最大位移处,由此可知;

A. 此波的传播速度为100m/s

B. 此波沿x轴负方向传播

C. 此波沿x轴正方同传播

D. t=0时刻起,0.04s质点A沿波的传播方向迁移了4m

E. t=0.02s,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向

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【题目】如图甲所示,足够长的木板B静置于水平面上,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g10 m/s2,则(

A. 水平地面一定粗糙

B. 滑块A与木板B间动摩擦因数为0.25

C. F=10N时木板B加速度为4 m/s2

D. 木板B的质量为3kg

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【题目】如图所示,一理想变压器原线圈串联电流表后与正弦式交流电源相连,副线圈与定值电阻及光敏电阻相连。已知当光照强度增加时,的电阻值减小,电表均为理想电表。现保持电源输出电压不变,增加光照强度,则下列说法正确的是(  )

A.电流表示数不变B.电压表示数增大

C.定值电阻消耗的功率增大D.定值电阻消耗的功率增大

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【题目】如图所示,一端开口的薄壁玻璃管水平放置,其长度为,管内长度为的水银柱封闭长度为的一段空气柱。现将玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置,然后竖直插入足够深的水银槽中(图中未画出),稳定后玻璃管内外液面高度差为。已知大气压强。求:

(1)玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置时,管内气体压强;

(2)玻璃管竖直插入水银槽后,玻璃管内空气柱的长度;

(3)玻璃管竖直插入水银槽后,玻璃管开口处与槽内水银面之间的高度差。

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【题目】如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内、金属硬导线形成的单匝梯形闭合线圈,adbc间的距离也为lt = 0时刻,bc边与磁场区域边界重合。线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,规定abcda的感应电流方向为正,bc边所受安培力F水平向右为正方向。则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电动势e、感应电流ibc两点间的电势差Ubcbc边所受的安培力F 随时间t变化的图线可能正确的是(  )

A.B.

C.D.

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【题目】某同学在家中尝试验证力的平行四边形定则,他找到三条自由长度和粗细均相同的橡皮筋(遵循胡克定律),以及重物、刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子等。他设计了如下实验:

将三条橡皮筋的一端系在一起,另一端分别连一个绳套;

他分别向两边拉住任意两个绳套,测量橡皮筋的长度是否相等;

在墙上AB两点钉两个钉子,将白纸固定在墙面上合适的位置,再将橡皮筋的两个绳套套在两钉子上,测出此时三条橡皮筋的长度;

将重物挂在第三个绳套C,测出并记录三条橡皮筋的长度并记下结点O的位置;

取下白纸,画出受力图,验证平行四边形定则;

换用不同的重物并改变AB的位置重复实验。

1)实验步骤的目的是为了检测__________;

2)实验步骤,有一个重要遗漏是__________;

3)实验步骤__________(选填:要、不要)保证O点位置不变;

4)为了使实验更准确,以下采取的措施必要的的是_____

A.AB距离要适当 B.AB要一样高

C.每条橡皮筋的伸长量应尽可能大 D.橡皮筋要与墙面平行

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【题目】如图甲所示,汽缸开口向上静置于水平地面上,用横截面积为S=1×10-4m2的活塞将一定量的理想气体密封在汽缸内。活塞静止时,活塞到汽缸底部的距离为H=0.3m。将一质量为m的重物(可视为质点)放在活塞上,活塞再次静止时,活塞到汽缸底部的距离为h=0.2m,该过程中缸内气体温度始终保持T1=300K。若对汽缸内气体缓慢加热,使其温度升高到T2,此时活塞刚好回到初位置,即此时活塞到汽缸底部的距离仍为H=0.3m。不计活塞质量,不计活塞与汽缸间的摩擦。取外界大气压强p0 =1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2。求:

(1)重物的质量m

(2)升温后的温度T2

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【题目】如图所示,一长度LAB=498m,倾角θ=30°的光滑斜面AB 和一固定粗糙水平台BC 平滑连接,水平台长度LBC=04m,离地面高度H=14m,在C 处有一挡板,小物块与挡板碰撞后原速率反弹,下方有一半球体与水平台相切,整个轨道处于竖直平面内。在斜面顶端A 处静止释放质量为m="2kg" 的小物块(可视为质点),忽略空气阻力,小物块与BC 间的动摩擦因素μ=01g 10m/s2。问:

1)小物块第一次与挡板碰撞前的速度大小;

2)小物块经过B 点多少次停下来,在BC 上运动的总路程为多少;

3)某一次小物块与挡板碰撞反弹后拿走挡板,最后小物块落在D 点,已知半球体半径r=075mOD 与水平面夹角为α=53°,求小物块与挡板第几次碰撞后拿走挡板?(取

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