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【题目】带正电的微粒放在电场中,场强的大小和方向随时间变化的规律如图所示。带电微粒只在电场力的作用下由静止开始运动,则下列说法中 正确的是 ( )

A. 微粒做往复运动

B. 微粒将沿着一条直线做匀加速运动

C. 微粒在01 s内的加速度与12 s内的加速度相同

D. 微粒在第1 s内的位移与第3 s内的位移相同

【答案】D

【解析】AB、由图看出,E1和E2大小相等、方向相反,所以微粒奇数秒内和偶数秒内的加速度大小相等、方向相反,作出微粒的速度图象如图:

根据运动的对称性可知在2s末的速度恰好是0,即微粒第1s做加速运动.第2s做减速运动,然后再加速,再减速,一直持续下去.微粒将沿着一条直线运动.故AB错误,

C、加速度的方向与正电粒子所带的电场力的方向相同,所以由牛顿第二定律得知,微粒在0-1s内的加速度与1-2s内的加速度大小相同,方向相反,故C错误;

D、微粒在第1s内与第3s内都是从速度为0开始加速,加速度相同,所以它们的位移也相同,故D正确;

故选D。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(1)研究平抛物体的运动,在安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是___

A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小

B.保证小球飞出时,初速度水平

C.保证小球在空中运动的时间每次都相等

D.保证小球运动的轨道是一条抛物线

(2)如图所示为一小球做平抛运动频闪照片的一部分,图中背景格的边长均为5cm,g10m/s2,则①闪光频率是_______HZ

②小球运动的水平分速度大小是_____m/s;

③小球经过B点时速度的大小是______m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,带电粒子由静止开始,经电压为的加速电场加速后,垂直电场方向进入电压为的平行板电容器,经偏转落在下板的中间位置,为使同样的带电粒子,从同样的初始位置由静止加速、偏转后能穿出平行板电容器,下列措施可行的是()

A. 保持和平行板间距不变,减小

B. 保持和平行板间距不变,增大

C. 保持和下板位置不变,向上平移上板

D. 保持和下板位置不变,向下平移上板

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平台上的小球从A点水平抛出,恰能无碰撞地进入光滑的BC斜面,经C点进入光滑平面CD时速率不变,最后进入悬挂在O点并与水平面等高的弧形轻质筐内.已知小球质量为mAB两点高度差hBC斜面高2h,倾角α=45°,悬挂弧筐的轻绳长为3h,小球看成质点,弧形轻质筐的大小远小于悬线长度,重力加速度为g,试求:

1B点与抛出点A的水平距离x

2)小球运动至C点的速度 大小;

3)小球进入轻质筐后瞬间,绳上拉力F的大小.

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【题目】如图所示,一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为R=0.50m的绝缘光滑槽轨。槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=0.50T。有一个质量m=0.10g、带电量为q=+1.6×10-3C的小球在水平轨道上向右运动。若小球恰好能通过最高点,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)小球在最高点所受的洛伦兹力F;

(2)小球的初速度v0

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【题目】一般来说,正常人从距地面高处跳下,落地时速度较小,这个速度对人是安全的,称为安全着地速度.如果人从高空跳下,必须使用降落伞才能安全着陆,原因是:张开的降落伞受到空气对伞向上的阻力作用.经过大量实验和理论研究表明,空气对降落伞的阻力与空气密度、降落伞的迎风面积、降落伞相对空气速度、阻力系数有关(由伞的形状、结构、材料等决定),其表达式是.取.请根据以上信息,解决下列问题:

1)在忽略空气阻力的情况下,质量的人从高处跳下,落地后经过腿部的缓冲速度减为.若缓冲时间为,求落地过程中地面对人的平均作用力大小(计算时人可视为质点);

2)在某次高塔跳伞训练中,运动员使用的是有排气孔的降落伞,其阻力系数,空气密度取.降落伞、运动员总质量,张开降落伞后达到匀速下降时,要求人能安全着地,降落伞的迎风面积至少是多大?

3)跳伞运动员和降落伞的总质量,从高的跳伞塔上跳下,在下落过程中,经历了张开降落伞前自由下落、张开降落伞后减速下落和匀速下落直至落地三个阶段.如图是通过固定在跳伞运动员身上的速度传感器绘制出的从张开降落伞开始做减速运动至达到匀速运动时的图象.由图象可知时运动员开始做匀速运动.根据图象估算运动员做减速运动的过程中,空气阻力对降落伞做的功.

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【题目】如图所示在半径为R的圆形区域内(圆心为O)有匀强磁场磁感应强度为B方向垂直于圆平面向里(未画出).一群具有相同比荷的负离子以相同的速率由P点在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后又飞出磁场若离子在磁场中运动的轨道半径大于R一无限大挡板MN在圆的正下方且与直径PQ平行,则下列说法中正确的是(不计离子的重力)(  )

A. 所有离子飞出磁场时的动能一定相等

B. 沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大

C. Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长

D. 若离子入射速度满足,入射的离子出磁场后一定垂直打在挡板MN

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【题目】如图所示,有一可绕竖直中心轴转动的水平圆盘,上面放置劲度系数为k=46N/m的弹簧,弹簧的一端固定于轴O点,另一端连接质量为m=1kg的小物块A,物块与盘间的动摩擦因数为μ=0.2,开始时弹簧未发送形变,长度为,若最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度,物块A始终与圆盘一起转动,则:

(1)圆盘的角速度多大时,物块A将开始滑动?

(2)当角速度缓慢地增加到4rad/s时,弹簧的伸长量是多少?(弹簧伸长在弹性限度内且物块未脱离圆盘)。

(3)在角速度从零缓慢地增加到4rad/s过程中,物块与盘间摩擦力大小为f,试通过计算在坐标系中作出图像。

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【题目】不久的将来,在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律.悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.现对小球采用频闪数码照相机连续拍摄.在有坐标纸的背景屏前,拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后,照片如图乙所示.a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则:

①由以上信息,可知a点__________(选填“是”或“不是”)小球的抛出点;

②由以上及图信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为________m/s2

③由以上及图信息可以算出小球平抛的初速度是_________m/s;

④由以上及图信息可以算出小球在b点时的速度是__________m/s.

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