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【题目】如图所示,图中虚线为某静电场中的等差等势线,实线为某带电粒子在该静电场中运动的轨迹,abc为粒子的运动轨迹与等势线的交点,粒子只受电场力作用,则下列说法正确的是(

A.粒子在a点的加速度比在b点的加速度大

B.粒子在a点的动能比在b点的动能大

C.粒子在a点和在c点时速度相同

D.粒子在b点的电势能比在c点时的电势能大

【答案】A

【解析】

由等势面的疏密可知电场强度的大小,由可知电场力的大小关系;根据曲线的弯曲方向可知粒子的受力方向,进而判断出电场力做功的特点。根据能量守恒定律分析粒子在a点动能与粒子在b点动能之间的关系。由动能定理可知BC两点的间的电势能的变化。本题中解题的关键在于曲线的弯曲方向的判断,应掌握根据弯曲方向判断受力方向的方法。

A.因a点处的等势面密集,故a点的电场强度大,故电荷在a点受到的电场力大于b点受到的电场力,结合牛顿第二定律可知,粒子在a点的加速度比在b点的加速度大,故A正确;

B.由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知,粒子受到的电场力指向右侧,则从ab电场力做正功,粒子动能增大,故B错误;

C.速度是矢量,沿轨迹的切线方向,由图可知,粒子在a点和在c点时速度方向不相同,故C错误;

D.粒子受到的电场力指向右侧,则从bc电场力做负功,粒子的电势能增大,所以粒子在b点的电势能比在c点时的电势能小,故D错误;

故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻。电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为1.5Ω;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为。由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:

A.量程为0~3V的电压表V B.量程为0~0.6 A的电流表A1

C.量程为0~3 A的电流表A2 D.阻值为4.0Ω的定值电阻R1

E.阻值为100Ω的定值电阻R2 F.最大阻值为10Ω的滑动变阻器R3

G.最大阻值为100Ω的滑动变阻器R4

1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用图甲所示电路测量电源甲的电动势和内阻

①定值电阻应该选择____(“D”“E”);电流、表应该选择____(“B”“C”);滑动变阻器应该选择____(“F"“G").

②分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合得到如图乙所示U-I图象,UI的单位分别为VA,拟合公式为U=-5.8I+4.6,则电源甲的电动势E=____V,内阻r=_______Ω(保留两位有效数字)

③在测量电源甲的电动势和内阻的实验中,产生系统误差的主要原因是__________

A.电压表的分流作用 B.电压表的分压作用

C.电流表的分压作用 D.电流表的分流作用

E.定值电阻的分压作用

2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用图丙所示电路。

①定值电阻应该选择____(“D”“E”)

②实验中,首先将K1断开,K2闭合,电压表示数为1.49V,然后将K1K2均闭合,电压表示数为1.18V,则电源乙电动势E=______V,内阻r=_______Ω(小数点后保留两位小数)

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【题目】如图,理想变压器上接有3个完全相同的灯泡,其中1个灯泡与原线圈串联,另外2个灯泡并联后接在副线圈两端。已知交流电源的电压usin100tV),3个灯泡均正常发光,忽略导线电阻,则变压器(

A.副线圈电压的频率为100Hz

B.原线圈两端的电压为12V

C.原副线圈的电流比为21

D.原副线圈的匝数比为21

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【题目】举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。

某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。

1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合电键S,调节滑动变阻器R的阻值,通过测量得到该电池的UI曲线a(如图丁)。由此可知,该电源内阻是否为常数_______(填),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为________V,由图像可知,此时电源内阻为_______Ω

实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I曲线b(如图丁)。

2)在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.5V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为________W(计算结果保留两位有效数字)。

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【题目】在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块AB,它们的质量分别为3m2m,弹簧的劲度系数为kC为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一沿斜面方向的恒力F拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上、大小为a,则

A. A的速度达到最大时,B的加速度大小为

B. B刚离开C时,恒力对A做功的功率为

C. 从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为

D. 从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为

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【题目】如图所示,两平行导轨竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动.已知电流随时间变化的关系式为为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有

A. B.

C. D.

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【题目】某空间存在一竖直向下的匀强电场和圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,如图所示.一质量为m,带电量为+q的粒子,从P点以水平速度v0射入电场中,然后从M点沿半径射入磁场,从N点射出磁场.已知,带电粒子从M点射入磁场时,速度与竖直方向成30°角,弧MN是圆周长的1/3,粒子重力不计.求:

1)电场强度E的大小.

2)圆形磁场区域的半径R

3)带电粒子从P点到N点,所经历的时间t

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A.导体棒受到的安培力垂直于线框平面

B.导体棒中的电流是导体棒中电流的2

C.导体棒所受到的安培力的合力大小为

D.三角形线框受到的安培力的大小为

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【题目】如图所示,水平放置的气缸A和容积为VB=3.6L的容器B之间有细管(容积可忽略)连通,阀门C位于细管中部。气缸A内有一轻质活塞D,它可以无摩擦地在气缸内滑动,A放在温度恒为t1=27℃、压强为p0=1.0×105Pa的大气中,B浸在t2=327℃的恒温槽内,AB的器壁导热性能良好。开始时阀门C是关闭的,A内装有一定质量理想气体,体积为VA=2.4LB内没有气体。打开阀门C,使气体由A进入B,等到活塞D停止移动一段时间气体状态稳定。(已知绝对零度为-273℃)求:

(i)气体状态稳定,气体的体积和压强;

(ii)整个过程中外界对气体做的功。

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