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11.如图所示为某电场中一条竖直方向的电场线,将一带电小球在a点由静止释放,到达b点时速度恰好为零,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.小球在a、b位置的加速度可能相同B.小球由a运动到b过程机械能守恒
C.场强大小关系一定是Ea<EbD.电势关系一定是φa>φb

分析 解答本题要掌握:根据质点的运动情况,正确判断其受力情况,弄清在a、b两点电场力和重力大小关系,从而知场强大小;根据机械能守恒条件判定机械能;依据电场线方向判断电势高低

解答 解:A、由于质点运动过程中初末速度均为零,因此质点所受电场力向上,而且先加速后减速,故在a点电场力小于重力,加速度向下,b点电场力大于重力,加速度向上,在ab之间某点重力等于电场力,合外力为零,且此时速度最大,故A错误;
B、由于有电场力做功,机械能不守恒,故B错误;
C、根据A分析知a点场强小于b点场强,故C正确;
D、由于不知道电荷正负,不知道电场方向,故无法判定电势的高低,故D错误.
故选:C

点评 解决带电粒子在复合场中的运动,要正确进行受力分析,确定其运动状态,然后依据相关规律求解.此题注意电性未知,不能默认为正电荷,故电势无法确定.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图,是一种小型验钞器,能显示纸币上的防伪标志.它能发射(  )
A.X射线B.紫外线C.可见光D.红外线

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.将气垫导轨水平放置,在气垫导轨上相隔一定距离安装两个光电门A和B,滑块上固定有遮光条,通过数字计时器(图中未画出)可以分别读出遮光条通过光电门A和光电门B所用的时间△t1和△t2

①开始实验前,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,若测得△t1和△t2满足△t1=△t2关系,则说明气垫导轨已经水平
②用游标卡尺测量遮光条的宽度d,结果如图乙所示,由此读出d=2.55mm;
③用细线通过气垫导轨右端的定滑轮将滑块与质量为m的钩码相连,将滑块由图中位置释放,若△t1、△t2、遮光片宽度d已测出,钩码质量m已知,要验证机械能守恒,还需测出的物理量是滑块的质量M,两光电门间的距离L(写出物理量的名称及符号),若上述物理量间满足关系式$mgL=\frac{1}{2}(M+m){(\frac{d}{{△{t_2}}})^2}-\frac{1}{2}(M+m){(\frac{d}{{△{t_1}}})^2}$,则表明在滑块和钩码的运动中,系统的机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.一个氘核和一个氚核聚变结合成一个氦核,同时放出一个中子,并释放核能.已知氘核、氚核、氦核、中子的质量分别为m1、m2、m3、m4,真空中的光速为c.下列说法正确的是(  )
A.核反应方程是${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n
B.聚变反应中的质量亏损△m=m1+m2-m3-m4
C.释放的能量△E=(m3-m4-ml-m2)c2
D.太阳辐射的能量主要来自其内部发生的核聚变反应
E.氘核的比结合能大于氦核的比结合能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列说法正确的(  )
A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期不变
B.α粒子散射实验可以估算出原子核直径的数量级为10-10m
C.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
D.汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构
E.由波尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在静电场中,一个电子由a点移到b点时电场力做功为5eV,则以下认识中正确的是(  )
A.电场强度的方向一定由b指向aB.a、b两点间电势差Uab=5V
C.电子的电势能减少5eVD.电子的电势能减少5J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,放在桌面上的A、B、C三个物块重均为100N,小球P重10N,作用在B的水平力F=10N,整个系统静止,则(  )
A.B和C之间的摩擦力是10NB.A和B之间的摩擦力是10N
C.物块C受六个力作用D.C与桌面间摩擦力为10N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列有关科学家和其在物理学中的贡献描述正确的是(  )
A.卡文迪什发现了万有引力定律B.法拉第发现了电流的磁效应
C.贝克勒尔首先发现了天然放射现象D.汤姆生提出了原子的核式结构模型

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,将面积为S,电阻为R的线框abcd水平置于地面上某处(ab边朝北方,cd边朝南方),如果将其从图示位置翻转放置,测得通过线框的电荷量为Q1,如果将其从图示位置以cd边为轴竖立起来,这过程中测得通过线框的电荷量为Q2,则该处地磁场的磁感应强度大小为(  )
A.B=$\frac{R}{S}$$\sqrt{\frac{1}{4}{{Q}_{1}}^{2}+{{Q}_{2}}^{2}}$B.B=$\frac{R}{S}$$\sqrt{{{Q}_{1}}^{2}+{{Q}_{2}}^{2}}$
C.B=$\frac{R}{S}$$\sqrt{\frac{1}{2}{{Q}_{1}}^{2}+{Q}_{1}{Q}_{2}+{{Q}_{2}}^{2}}$D.B=$\frac{R}{S}$$\sqrt{{{Q}_{1}}^{2}+{Q}_{1}{Q}_{2}+{{Q}_{2}}^{2}}$

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