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【题目】如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A→O→B匀速飞过,电子重不计,则电子所受另一个力的大小和方向变化情况是( )

A. 先变大后变小,方向水平向左

B. 先变大后变小,方向水平向右

C. 先变小后变大,方向水平向左

D. 先变小后变大,方向水平向右

【答案】B

【解析】试题分析:电子做匀速直线运动,知受电场力和外力平衡,外力的大小与电场力的大小相等,方向相反,根据电场力的变化判断外力的变化.

解:根据等量异种电荷周围的电场线分布知,从A→O→B,电场强度的方向不变,水平向右,电场强度的大小先增大后减小.则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向左,则外力的大小先变大后变小,方向水平向右.故B正确,ACD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】氢原子的核外电子由一个轨道跃迁到另一轨道时,可能发生的情况是

A. 放出光子,电子动能减少,原子的能量减少B. 放出光子,电子动能增加,原子的能量减少

C. 吸收光子,电子动能增加,原子的能量减少D. 吸收光子,电子动能增加,原子的能量增加

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【题目】据英国《每日邮报》报道,科学家发现了一颗距离地球仅14光年的另一个地球”—沃尔夫(Wolf1061c。沃尔夫1061c的质量为地球的4倍,围绕红矮星沃尔夫1061运行的周期为5天,它是迄今为止在太阳系外发现的距离最近的宜居星球。设想从地球发射一颗科学探测卫星围绕沃尔夫1061c表面运行.已知万有引力常量为G,天体的环绕运动可看作匀速圆周运动。则下列说法正确的是( )

A. 从地球发射该卫星的速度应该小于第三宇宙速度

B. 卫星绕行星沃尔夫1061c运行的周期与该卫星的密度有关

C. 沃尔夫1061c和地球公转轨道半径的三次方之比等于

D. 若已知探测卫星的周期和地球的质量,可近似求出沃尔夫1061c的半径

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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势E=80 V,内电阻r=2ΩR1=4ΩR2为滑动变阻器.问:

1)该电路中R2取多大时,R1上功率最大,最大功率多少?

2R2阻值为多大时,它消耗的功率最大,最大功率为多少?

3)如果要求电源输出功率为600 W,外电路电阻R2应取多少?此时电源效率为多少?

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【题目】如图,在研究摩擦力的实验中,用弹簧测力计通过定滑轮拉一个放在水平板上的木块,滑轮的摩擦不计,部分实验记录见表。则实验中木块受到的

实验次数

木块状态

弹簧测力计读数/N

1

静止

0.50

5

匀速

0.40

10

加速

0.80

A. 滑动摩擦力为0.40N B. 静摩擦力恒为0.50N

C. 最大静摩擦力为0.50N D. 滑动摩擦力一定小于静摩擦力

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【题目】通过“30m折返跑的测试成绩可以反映一个人的身体素质。在平直的跑道上,一学生站立在起点线处,当听到起跑口令后(测试员同时开始计时),跑向正前方30m处的折返线,到达折返线处时,用手触摸固定在折返线处的标杆,再转身跑回起点线,返程无需减速,到达起点线处时,停止计时,全过程所用时间即为折返跑的成绩。学生可视为质点,加速或减速过程均视为匀变速,触摸杆的时间不计。该学生加速时的加速度大小为a1=2.5m/s2,减速时的加速度大小为a2=5m/s2,到达折返线处时速度需减小到零,并且该生全过程中最大速度不超过vm=12m/s。求该学生“30m折返跑的最好成绩。

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【题目】如图是水平放置的小型粒子加速器的原理示意图区域Ⅰ和Ⅱ存在方向垂直纸面向里的匀强磁场B1B2L1.0 m的区域Ⅲ存在场强大小E5.0×104 V/m方向水平向右的匀强电场区域Ⅲ中间上方有一离子源S水平向左发射动能Ek04.0×104 eV的氘核氘核最终从区域Ⅱ下方的P点水平射出SP两点间的高度差h0.10 m.

(氘核质量m2×1.67×1027 kg电荷量q1.60×1019 C,1 eV1.60×1019 J, )

(1)求氘核经过两次加速后从P点射出时的动能Ek2

(2)B11.0 T要使氘核经过两次加速后从P点射出求区域Ⅰ的最小宽度d

(3)B11.0 T要使氘核经过两次加速后从P点射出求区域Ⅱ的磁感应强度B2.

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【题目】放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图甲、乙所示.取重力加速度g=10 m/s2.由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为(  )

A. m=0.5㎏,μ=0.4

B. m=1.5㎏,μ=2/15

C. m=0.5㎏,μ=0.2

D. m=1㎏,μ=0.2

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【题目】在物理学史上,首次提出万有引力定律的科学家是:

A. 开普勒B. 牛顿C. 卡文迪许D. 哥白尼

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