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【题目】实线为三条未知方向的电场线,从电场中的M点以相同的速度飞出ab两个带电粒子,ab的运动轨迹如图中的虚线所示(ab只受电场力作用),则(  )

A.a一定带正电,b一定带负电
B.电场力对a做正功,对b做负功
C.a的速度将减小,b的速度将增大
D.a的加速度将减小,b的加速度将增大

【答案】D
【解析】由于电场线方向未知,故无法确定ab的电性,A错;
电场力对ab均做正功,两带电粒子动能均增大,则速度均增大,B、C均错;
a向电场线稀疏处运动,电场强度减小,电场力减小,故加速度减小,b向电场线密集处运动,故加速度增大,D正确。
故选D
【考点精析】解答此题的关键在于理解动能定理的综合应用的相关知识,掌握应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】伽利略在研究运动和力的关系时,曾经考虑了一个无摩擦的理想实验:如图所示,在A点处悬挂一个摆球,将摆球拉至B点处放手,摆球将摆到与B等高的C处;假若在A点正下方的E处钉一钉子,摆球的运动路径会发生改变,但仍能升到与开始等高的D处.如果图中的摆线长为l,初始时刻摆线与竖直线之间的夹角为60°,重力加速度为g.求:

(1)摆球摆到最低点O时速度的大小;
(2)将E处的钉子下移,当钉子与A的距离至少多大时,摆球摆下后能在竖直面内做完整的圆周运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】从某一高处平抛一个物体,物体着地时末速度与水平方向成α角,取地面处重力势能为零,则物体抛出时,动能与重力势能之比为( )
A.sin2a
B.cos2a
C.tan2a
D.cot2a

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【题目】预言了电磁波的存在,而且还揭示了电、磁、光现象在本质上是统一的物理学家是(  )

A.洛伦兹B.赫兹C.法拉第D.麦克斯韦

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【题目】如图,半径R=0.4m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A 且μ=0.4.一质量m=0.1kg的小球,以初速度v0=8m/s在粗糙水平地面上向左作直线运动,运动4m后,冲上竖直半圆环,经过最高点B后飞出.取重力加速度g=10m/s2 . 求:

(1)小球到达A点时速度大小;
(2)小球经过B点时对轨道的压力大小.

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【题目】关于能量耗散,下列说法正确的是(  )

A.能量耗散是指在一定条件下,能量在转化过程中总量减少了

B.能量耗散表明,能量守恒定律是错误的

C.能最耗散表明,在能源的利用过程中,能量在数量上并未减少,但可利用的能源减少了

D.能量不可能耗散,能量守恒定律反映了自然界中能量转化的宏观过程可以有任意的方向性

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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,关于重锤的选择,下列说法正确的是(  )

A.选择的重铺的体积越小越好

B.应选用质量较小的重锤,使重锤的惯性小一些

C.应选用体积和质量都较小的重锤

D.选择的重锤体积应小一些,质量尽量地大一些

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1所示,建筑工地常用吊车通过钢索将建筑材料从地面吊到高处,图2为建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,下列判断正确的是( )

A.前5s的平均速度是0.5m/s
B.整个过程上升高度是30m
C.30~36s材料处于超重状态
D.前10s钢索最容易发生断裂

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