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【题目】如图所示为某静电场中的一个平面,在该平面内,电场线(用实线表示)分布及两点关于直线对称,一不计重力的带电粒子从点沿虚线运动到点,经过直线时速度方向恰好与垂直,则下列说法正确的是(

A. 经过点后带电粒子可能运动到

B. 带电粒子的运动轨迹是抛物线的一部分

C. 点运动到点,带电粒子的电势能增加

D. 直线垂直于电场中的等势面

【答案】CD

【解析】

由于电场线关于直线OO′对称,因此带电粒子在每个点受到的电场力方向也关于直线OO′对称,过b点后只能运动到和a点对称的e位置,不可能运动到c点。故A错误;由于带电粒子所受到的电场力大小和方向不是恒定的,所以它所做的运动不是类平抛运动,轨迹不是抛物线。故B错误;由于曲线运动合力指向曲线的内侧,根据电场线的轨迹,从图可以看出,带电粒子从ab的运动过程中,电场力方向与速度方向夹角为钝角,电场力做负功,电势能增加,故C正确。由电场的分布可知直线OO'垂直于电场中的等势面,选项D正确;故选CD

练习册系列答案
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【题目】在电场强度为E方向水平向右的匀强电场中,用一根长为L的绝缘细杆(质量不计)固定一个质量为m的电量为q带正电的小球,细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动.现将杆从水平位置A轻轻释放,在小球运动到最低点B的过程中。求:

(1)小球的电势能如何变化?

(2)AB两位置的电势差多少?

(3)小球到达B点时的速度多大?

(4)在最低点时绝缘杆对小球的作用力?

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【题目】如图所示,直线和抛物线(开口向上)分别为汽车ab的位移--时间图象,则(

A. 01 s时间内a车的平均速度大小比b车的小

B. 03 s时间内a车的路程比b车的小

C. 03 s时间内两车的平均速度大小均为1 m/s

D. t2 sa车的加速度大小比b车的大

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【题目】下列与粒子相关的说法中正确的是(

A. 天然放射性现象中产生的α射线速度与光速相当,贯穿能力很强

B. 丹麦物理学家玻尔进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型

C. (238)核放出一个α粒子后就变为(234)

D. 高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为

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【题目】一根长为L=1.5m的直玻璃棒对一束光的折射率n=,该光束以跟玻璃棒左端面A30的方向射入玻璃棒,如图所示,已知真空中的光速为c=3×108m/s.

试通过计算说明,光线能否从玻璃棒的侧面漏出?

若能从侧面漏出,求漏出时的折射角.若不能漏出,求光从左端面A传到右端面B的时间.

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【题目】如图所示,水平地面上有一斜面体,用轻质弹簧相连的两物块位于斜面体上等高的位置,此时弹簧处于压缩状态,且两物块与斜面体均能保持静止。已知两物块的质量均为,弹簧的劲度系数为,斜面体的倾角为,两物块和斜面体间的动摩擦因数均为,重力加速度为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是(

A. 斜面体和水平地面间一定有静摩擦力

B. 斜面体对组成的系统的静摩擦力大小为

C. 若将弹簧拿掉,则两物块可能发生滑动

D. 弹簧的弹力小于物块所受的静摩擦力

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【题目】如图所示,传送带AB之间的距离为L3.2 m,与水平面间夹角θ37°,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v2 m/s,在上端A点无初速度放置一个质量为m1 kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知BD两点的竖直高度差为h0.35 m,取g10 m/s2

1)求金属块经过D点时的速度大小

2)若金属块飞离E点后恰能击中B点,求BD间的水平距离

3)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功

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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r,Ro为定值电阻,L为小灯泡,R为滑动变阻器,电表均为理想电表。接通电源后,当R的滑片向左滑动时( )

A. 电流表A的示数增大

B. 电压表V的示数增大

C. 小灯泡的功率增大

D. 电源效率增大

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【题目】为探测暗物质,我国发射了一颗被命名为悟空的暗物质探测卫星,并成功进入高500公里预定轨道,已知地球的半径为6400千米,同步卫星的高度为36000千米,则下列判断正确的是  

A. 悟空的运行周期大于同步卫星转动的周期

B. 悟空的运行线速度大于地球的第一宇宙速度

C. 悟空的向心加速度等于地球表面的重力加速度

D. 悟空的向心加速度大于地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度

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