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【题目】如图,在点电荷产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。下列说法正确的是( )

A. 电子一定从AB运动

B. A点电势高于B点电势

C. 电子在A点的电势能大于它在B点的电势能

D. 电子在A点的加速度大于它在B点的加速度

【答案】B

【解析】由于不知道电子速度变化,由运动轨迹图不能判断电子向那个方向运动,故A错误;由运动轨迹可知,电场力方向指向凹的一侧即左侧,电场力做功等于电势能的减小量,电子所受电场力方向指向左侧,那么若电子从AB运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从BA运动,则电场力做正功,电势能减小,所以,一定有EpA<EpB故电子在B点的电势能大于在A点的电势能,故B点的电势一定小于A点的电势,故B正确,C错误;一条电场线不能确定疏密,则不能确定电子在AB两点受电场力的大小关系,不能判断加速度大小关系,故D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】如图所示,是氢原子光谱的两条谱线,图中给出了谱线对应的波长及氢原子的能级图,已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s。则(  )

A. Hα谱线对应光子的能量小于Hβ谱线对应光子的能量

B. 若两种谱线对应光子都能使某种金属发生光电效应,Hα谱线对应光子照射到该金属表面时,形成的光电流较小

C. Hα谱线对应光子的能量为1.89 eV

D. Hα谱线对应的光子是氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级发出的

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【题目】一能屏蔽高能粒子辐射的长方体铅盒,如图甲所示,铅盒左侧面正中心O处有一放射源,它可向外辐射速率均为v=1×107m/s的正粒子,粒子通过铅盒右侧面狭缝MQ射入一平行边界的匀强磁场中,粒子均不能从磁场的右边界射出。图乙为该装置的截面简化图,截面MNPQ位于垂直磁场的平面内。已知PQ=0.3m,NP=0.6m,该粒子质量m=4×10-27kg,电量q=8×10-19C,磁场的磁感应强度B=0.5 T,方向垂直于纸面向里。求

(1)粒子在磁场中运动的半径R

(2)粒子从O点射出到离开磁场左边界的最长时间t

(3)若粒子放射源可以处在NP的任意位置,为了使粒子均不能从磁场的右边界射出,磁场区域的宽度d至少多大?()

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【题目】一长轻质薄硬纸片置于光滑水平地面上,木板上放质量均为1 kgA、B两物块,A、B与薄硬纸片之间的动摩擦因数分别为,水平恒力F作用在A物块上,如图所示,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g。则

A. F=1 N,则物块A相对地面静止不动

B. F=4 N,则B物块所受摩擦力大小为2 N

C. F=8 N,则B物块的加速度为

D. 无论力F多大,A与薄硬纸片都不会发生相对滑动

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【题目】如图,在水平直角坐标平面xOy内,过原点O沿y轴固定一无限长绝缘通电直导线,电流方向沿+y方向、大小恒为I0,其周围空间磁场的磁感应强度大小BkI0/xk为常数x为离直导线的垂直距离。OAOB为沿ⅠⅣ象限角平分线方向固定材料粗细均相同的两根足够长裸直导轨,两导轨在原点O接触良好,但与通电直导线绝缘。cd为长L、材料和粗细与导轨相同的足够长裸金属杆。现使cd杆从原点O开始垂直Ox轴贴着两导轨向+x方向运动,经t秒运动至坐标x在这一过程中,cd杆中电流强度大小恒为I。已知导轨、cd杆单位长度电阻为R0,不计导轨中电流产生的磁场的影响。

1)判断cd杆滑动时感应电流的方向,并求t秒末它的速率vx的关系式;

2)分析说明cd杆在运动过程中加速度大小的变化情况;

3)求t秒末cd杆两端电压Ux的关系式;

4)求t秒内cd杆产生的焦耳热Qx的关系式

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【题目】如图所示,是某打印机的分纸、送纸机构的简化装置图。一叠纸由带有弹簧支架的托板托起,压在搓纸轮下方,纸张前端与挡板右侧面平齐。每一次输纸指令发出后,搓纸轮的转速可在时间t1内从零均匀增加到n(单位:转/秒),之后匀速转动至本次输纸结束,搓纸轮的直径为D。正常情况下搓纸轮与最上面的纸张间不会发生相对滑动,要求输纸指令发出后,搓纸轮必须在时间t2内(t2>t1)将最上面的一张纸的前端送达两送纸轮的切点处。

(1)求两送纸轮的切点与纸张前端的距离x。

(2)如果已知每张纸的质量均为m,纸张与纸张间的动摩擦因数均为,重力加速度为g,搓纸轮对纸张的压力恒为N。为了确保每次成功输送一张纸,搓纸轮与纸张间的动摩擦因数应该满足什么条件? (假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略一张纸的重力)

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【题目】一根轻质细线将2个薄铁垫圈A、B连接起来,一同学用手固定B,此时A、B间距为3L,距地面为L,如图所示,由静止释放A、B,不计空气阻力,且A、B落地后均不再弹起.从释放开始到A落地历时t1,A落地前瞬间速率为v1,从A落地到B落在A上历时t2,B落在A上前瞬间速率为v2,则

A. t1:t1=2:1 B. 两垫圈加速度不确定,时间无法比较

C. v1:v1=1:2 D. 两垫圈作为整体,同时落地

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【题目】用如图所示的装置验证牛顿第二定律。图中A、B为两个光电门,C为固定在凹槽上的遮光条。实验前(不挂钩码)左右移动小木块使凹槽能够在长木板上匀速运动。设遮光条的宽度为d,两光电门间的距离为x。实验时凹槽每次都从同一位置由静止释放,研究对象为凹槽(包括内部的砝码)及钩码组成的系统。

(1)将钩码逐个拿到凹槽中,记录每次所悬挂钩码的质量m1、m2、m3……,释放凹槽,测出对应的加速度a1、a2、a3……,则下列哪一图象能正确反映加速度a与悬挂钩码的重力mg之间的关系______

(2)悬挂钩码的质量m保持不变,增加或减少槽内的砝码,测出每次对应的加速度,为了能直观反映在合外力一定的情况下,加速度与质量的关系,应做下列哪一图象______(M表示槽及槽内砝码的总质量)。

A.a-M B.a-m C.a- D.a-

(3)为了精确测量系统运动的加速度,甲同学固定光电门B,移动光电门A,然后释放凹槽,测出遮光条每次经过光电门A的时间t1。乙同学固定光电门A,移动光电门B,然后释放凹槽,测出遮光条每次经过光电门B的时间t2,两位同学根据图象求解系统的加速度。甲同学做出的图象应为下图中的______,乙同学做出的图象应为下图中的______。若甲同学所做图象的斜率的绝对值为k,则系统的加速度a=______

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