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【题目】MN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,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.电子在N点的动能小于在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.该条电场线可能是曲线

【答案】C

【解析】

由题意可知考查带电粒子在电场中运动规律,根据电场力的性质、能的性质及牛顿运动定律分析可得。

A.只有电场力做功时,动能和电势能守恒,分析图象可知电子的电势能减小,电子在N点的动能大于在M点的动能,故A错误;

B.该图象的斜率表示电场力,斜率绝对值越来越小,说明电场力越来越小,场强越来越小,该电场不可能是匀强电场,故B错误;

C.由前面分析可知电场力逐渐减小,该电子运动的加速度越来越小,故C正确。

D.电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N点,说明电场线一定是直线,故D错误。

练习册系列答案
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【题目】水平放置的平行板电容器如图,原来两板不带电,上极板接地,板长L1 m,两板间距离d0.4 m.有一束相同的带正电微粒,以相同的初速度v0先后从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒落到下极板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上,设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两板间,且第一个微粒恰好落在下极板中点处.已知微粒质量m1×104 kg,电量q1×106 C,电容器电容g10 m/s2.求:

(1)微粒入射的初速度v0的大小;

(2)当微粒从极板间穿出时,极板间电压U

(3)当微粒从极板间穿出时,落在下极板上的微粒个数.

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B.只将滑片P2下移时,电压表V示数变小

C.只增大交流电源的电压时,电流表A示数变大

D.只增大交流电源的频率时,电压表V示数不变

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【题目】如图所示,一导热性能良好的金属气缸内封闭一定质量的理想气体。现缓慢地向活塞上倒一定质量的沙土,忽略环境温度的变化,在此过程中(  )

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C.探测器在15km高处绕月运动的周期D.探测器悬停时发动机产生的推力

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【题目】某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻:

实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:

电压表:V(量程3V,内阻Rv=10kΩ

电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω

电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω

滑动变阻器:R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A

R2(阻值范围0-1000Ω,额定电流1A

定值电阻:R3=0.5Ω

该同学依据器材画出了如图所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是___________

该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A

为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材的符号);

该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V (结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω (结果保留两位有效数字)。

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【题目】如图所示,两光滑平行金属导轨置于水平面内,两导轨间距为L,左端连有阻值为R的电阻,一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的有界匀强磁场区域。己知金属杆质量为m,电阻也为R,以速度v0向右进入磁场区域,做减速运动,到达磁场区域右边界时速度恰好为零。金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好,导轨电阻忽略不计。求:

1)金属杆运动全过程中,在电阻R上产生的热量QR

2)金属杆运动全过程中,通过电阻R的电荷量q

3)磁场左右边界间的距离d

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【题目】如图所示,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上。环的直径略大于杆的截面直径。环与杆间动摩擦因数μ=0.8。对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环由静止开始以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,已知g=10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6。求

12s末圆环的速度大小;

2F的大小。

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【题目】用轻杆通过铰链相连的小球ABCDE处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球AB的质量均为2m,小球CDE的质量均为m。现将AB两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中

A. 小球ABCDE组成的系统机械能和动量均守恒

B. 小球B的机械能一直减小

C. 小球B落地的速度大小为

D. 当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg

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