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【题目】M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是

A. 该电场的电场强度EM>EN

B. 电子运动的轨迹可能为曲线

C. 电子在M、N点电势<

D. 电子运动过程中机械能守恒。

【答案】AC

【解析】电子通过相同位移时,电势能的减小量越来越小,说明电场力做功越来越小,由可知,电子所受的电场力越来越小,场强减小,故A正确;带电粒子初速度为零,且沿着电场线运动,其轨迹一定为直线,B错误;电场力做正功,电势能减小,电子的机械能不守恒,负电荷在低电势处电势能大,故在M点的电势低于在N点的电势,C正确D错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】“神州五号”飞船完成了预定空间科学和技术实验任务后,返回舱开始从太空向地球表面预定轨道返回,返回舱开始时通过自身制动发动机进行调控减速下降,穿越大气层后在一定高度打开阻力降落伞进一步减速下降,穿越大气层后,在一定高度打开阻力降落伞,这一过程中若返回舱所受的空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为K,所受空气浮力不变,且认为竖直降落,从某时刻开始计时,返回舱的运动v-t图象如图所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴上一点B的坐标为(8、0),CD是曲线AD的渐进线,假如返回舱总质量为M=400kg,g10m/s2,试问:

(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?

(2)在开始时刻vo=160m/s时,它的加速度多大?

(3)求空气阻力系数k的数值。

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【题目】如图所示,两条足够长的平行的光滑裸导轨c、d所在斜面与水平面间夹角为θ,间距为L,导轨下端与阻值为R的电阻相连,质量为m的金属棒ab垂直导轨水平放置,整个装置处在垂直斜面向上的磁感应强度为B的匀强磁场中。导轨和金属棒的电阻均不计,有一个水平方向的力垂直作用在棒上,棒的初速度为零,则:(重力加速度为g

(1)若金属棒中能产生从ab的感应电流,则水平力F需满足什么条件?

(2)当水平力大小为F1,方向向右时,金属棒ab运动的最大速度vm是多少?

(3)当水平力方向向左时,金属棒ab沿轨道运动能达到的最大速度vm最大为多少?此时水平力F的大小为多大?

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【题目】如图(a)所示,在电梯箱内轻绳AOBOCO连接吊着质量为m的物体,轻绳AOBOCO对轻质结点O的拉力分别为F1F2F3.现电梯箱竖直向下运动,其速度v随时间t的变化规律如图(b)所示,重力加速度为g,则(  )

A. 0~t1时间内,F1F2的合力等于F3

B. 0~t1时间内,F1F2的合力大于mg

C. t1t2时间内,F1F2的合力小于F3

D. t1t2时间内,F1F2的合力大于mg

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【题目】平行板电容器的两极板AB接于电源两极,两极板竖直、平行正对,一带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,悬线偏离竖直方向的夹角为θ,如图所示,则下列说法正确的是 ( )

A. 保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ减小

B. 保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变

C. 电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大

D. 电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变

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【题目】在风洞实验室里,一根足够长的均匀直细杆与水平面成θ=37°固定,质量为m=1 kg的小球穿在细杆上静止于细杆底端O,如图甲所示。开启送风装置,有水平向右的恒定风力F作用于小球上,在t1=2 s 时刻风停止。小球沿细杆运动的部分vt图象如图乙所示,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,忽略浮力。求:

1小球在0 2 s内的加速度a12 5 s内的加速度a2

2小球与细杆间的动摩擦因数μ和水平风力F的大小。

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【题目】如图所示,用光滑的粗铁丝做成一直角三角形,BC边水平,AC边竖直,∠ABC=β∠A=αABAC两边上分别套有细线系着的铜环MN,当它们静止时,细线跟AB所成的角γ,AC所成的角大小为θ(细线长度小于BC)则

A. γ=β B. θ= C. θ> D. β <γ<

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【题目】如图所示,用绳系一个物体绕过定滑轮,绳的一端在位置1、2、3时,绳的拉力分别为F1F2F3,绳对滑轮的压力大小分别为FN1FN2FN3,设物体始终静止,则( )

A. F1>F2>F3FN1=FN2=FN3

B. F1<F2<F3FN1<FN2<FN3

C. F1=F2=F3FN1>FN2>FN3

D. F1=F2=F3FN1=FN2=FN3

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【题目】如图所示, 是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知三点的电势分别为,,.由此可得点的电势__________.

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