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11.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,电子仅受电场力作用沿电场线由M点运动到N点,其电势能EP随位移x变化的关系如图所示,其中电子在M点时电势能为EPM,电子在N点时的电势能为EPN,则下列说法正确的是(  )
A.电子在N点时的动能大于其在M点的动能
B.该电场有可能是匀强电场
C.该电子运动的加速度越来越小
D.电子运动的轨迹为曲线

分析 根据题意和图象正确判断出电子的运动形式是解题的关键,由图可知,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W=Fs可知电场力逐渐减小,因此电子做加速度逐渐减小的加速运动,知道了运动形式即可正确解答本题.

解答 解:
A、电子从M运动到N过程中,只受电场力,电势能减小,电场力做正功,则动能增加,因此N点的动能大于M点的动能,故A正确;
B、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W=Fs可知,电子所受的电场力越来越小,场强减小,不可能是匀强电场,故B错误.
C、电子所受的电场力减小,则知电子的加速度逐渐减小,故C正确.
D、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,故D错误.
故选:AC.

点评 解题过程中要把握问题的核心,要找准突破点,如本题中根据图象获取有关电子的运动、受力情况即为本题的突破点.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.对于一定质量的理想气体,若设法使其温度升高而压强减小,则在这一过程中,下列说法正确的是(  )
A.气体的体积可能不变
B.气体一定向外界放出热量
C.气体分子的平均动能必定增大
D.单位时间内,气体分子撞击器壁单位面积的次数一定减少

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在水平圆盘上放有质量为m、m和2m可视为质点的三个物体A、B、C,圆盘可绕中心轴OO′转动,且角度可调,三物与圆盘的动摩擦因数均为μ.已知ABC三个物体与轴O共线,且OA=OB=BC=r,现将三个物体用轻质细线相连,保持细线伸直且无张力,然后让圆盘从静止开始绕转轴缓慢的加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,取重力加速度为g,最大静摩擦力按滑动摩擦力计算,则下列说法正确的是(  )
A.A所需要的向心力增加最快
B.当ω1$>\sqrt{\frac{μg}{2r}}$时BC间的连线开始提供拉力
C.当ω2$>\sqrt{\frac{μg}{r}}$时整体会发生滑动
D.当$\sqrt{\frac{μg}{2r}}$<ω$<\sqrt{\frac{μg}{r}}$,在ω增大的过程中BC间的拉力不断增大

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19.水上滑板是滑水和冲浪这两项水上运动的结合体,摩托艇通过水平牵引绳使运动员在水面上乘风破浪匀速滑行.如图所示,设水平牵引力恒定,水对滑板的作用力与滑板垂直,滑行时受到的空气阻力大小与滑行速度成正比,运动员必须使滑板前端抬起一个角度α才能不下沉,则(  )
A.滑行的速度越大,角度α越大B.滑行的速度越大,角度α越小
C.角度α与运动员的质量无关D.角度α随运动员的质量增大而增大

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6.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列叙述符合史实的是(  )
A.安培在实验中观察到电流的磁效应,该效应提示了电和磁之间的关系
B.奥斯特根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了电流假说
C.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化
D.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流

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16.同一艘轮船,按两种方式渡过同一条河,第一次轮船船头朝河下游方向开动,船头所指方向与水流动方向的夹角为α;第二次轮船船头朝河上游方向开动.如果两次渡河时间相等,且轮船相对于水的速度大小相同,则第二次船开动时船头所指方向与水流方向的夹角为(  )
A.B.π-2αC.π-αD.$\frac{π}{2}$+α

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.图甲为“探究加速度与物体受力的关系”的实验装置图,图中小车A的质量为m1,连接在小车后的纸带穿过电火花打点计时器时器B,它们均置于水平放置一端带有定滑轮足够长的木板上,P的质量为m2,C为测力传感器,实验时改变P的质量,读出测力器不同读数F,不计绳与滑轮的摩擦.

(1)电火花打点计时器工作电压为交流(选填“交、直”)220V
(2)下列说法正确的是B
A.一端带有定滑轮的长木板必须保持水平
B.实验时应先通过打点计时器打出的点来求解小车运动时的加速度
C.实验中m2应远小于m1
D.弹簧测力计的读数始终为$\frac{1}{2}$m2g.
(3)图乙为某次实验得到的纸带,纸带上标出了所选的四个计数点之间的距离,相邻计数点间还有四个点没有画出.由此可求得小车的加速度的大小是0.50m/s2.(交流点的频率为50Hz,结果保留二位有效数字)

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20.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨cd和ef水平放置,在其左端连接倾角为θ=37°的光滑金属导轨ge、hc,导轨间距均为L=1m,在水平导轨和倾斜导轨上,各放一根与导轨垂直的金属杆,金属杆与导轨接触良好、金属杆a、b质量均为m=0.1kg、电阻Ra=2Ω,Rb=3Ω,其余电阻不计,在水平导轨和倾斜导轨区域分别有竖直
向上和竖直向下的匀强磁场B1,B2,且B1=B2=0.5T.已知从t=0时刻起,杆a在外力F1作用下由静止开始水平向右运动,杆b在水平向右的外力F2作用下始终保持静止状态,且F2=0.75+0.2t(N).(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2
(1)通过计算判断杆a的运动情况;
(2)从t=0时刻起,求1s内通过杆b的电荷量;
(3)已知t=0时刻起,2s内作用在杆a上的外力F1做功为5.33J,则这段时间内杆b上产生的热量为多少?

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1.卡车原来用7m/s的速度在平直公路上行驶,因为道口出现红灯,司机从较远的地方开始刹车,使卡车匀减速前进,当车速度减至1m/s时,交通灯转为绿灯,司机当即放开刹车,并且只用了原来一半的时间就加速到了原来的速度,从刹车开始到恢复原速过程用了9s,求:
(1)减速和加速过程中的加速度大小;
(2)因过道口而耽误的时间.

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