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【題目】如圖所示,水平放置的平行板電容器兩極板間距為d,帶負電的微粒質量為m、帶電荷量為q,它從上極板的邊緣以初速度v0射入,沿直線從下極板N的邊緣射出,已知重力加速度為g,則(  )

A.微粒的加速度不為零

B.微粒的電勢能減少了mgd

C.兩極板的電勢差為

D.M板的電勢高于N板的電勢

【答案】CD

【解析】

AC.帶負電的微粒在兩極板間受豎直向下的重力和豎直方向的電場力,而微粒沿直線運動,由直線運動條件可知,重力與電場力合力必為零,即電場力方向豎直向上,大小等于重力,即

mgq

所以兩極板之間電勢差

U

A錯誤,C正確;

BD.而微粒帶負電,所以電場方向豎直向下,而電場方向是由高電勢指向低電勢的,所以M板電勢高于N板電勢,微粒由上板邊緣運動到下板邊緣,電場力方向與位移方向夾角為鈍角,所以電場力對微粒做負功,微粒電勢能增加,故B錯誤,D正確。

故選CD。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖甲為小型發電機的結構簡圖,通過線圈在兩磁極間轉動給小燈泡供電,已知小燈泡獲得的交變電壓如圖乙。則下列說法正確的是

A. 甲圖中電壓表的示數為

B. 乙圖中的0時刻就是甲圖所示時刻

C. 乙圖中0.5×10-2s時刻,穿過甲圖中線圈的磁通量最小

D. 乙圖中1.0×10-2s時刻,穿過甲圖中線圈的磁通量最小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在光滑水平面上有質量為m的小物塊a以初速度v0水平向右運動,在小物塊a左右兩側各放置完全相同的小物塊b、c,小物塊b、c上各固定一個輕彈簧,小物塊b、c的質量均為km,其中k1、2、3…,彈簧始終處于彈性限度內.求:

(1)小物塊a第一次與小物塊c碰撞時,彈簧的最大彈性勢能為多大?

(2)若小物塊a至少能與小物塊c碰撞2次,k的最小值為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在均勻介質中有13個質點,各質點的平衡位置均在同一直線上,相鄰兩個質點之間的距離均為.若振動從質點1開始向y軸負方向運動,經過0.24s第一次形成如圖所示的波形,則此時第9個質點的運動方向為__________,此波的周期T_________s,波速為________

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是一實驗電路圖在滑動觸頭由a端滑向b端的過程中,下列表述正確的是

A. 電路的總電阻變大 B. 電流表的示數變大

C. 電源內阻消耗的功率變小 D. 路端電壓變小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,兩水平面(虛線)之間的距離為H,其間的區域存在方向水平向右的勻強電場。自該區域上方的A點將質量為m、電荷量分別為qqq>0)的帶電小球M、N先后以相同的初速度沿平行于電場的方向射出。小球在重力作用下進入電場區域,并從該區域的下邊界離開。已知N離開電場時的速度方向豎直向下;M在電場中做直線運動,剛離開電場時的動能為N剛離開電場時的動能的1.5倍。不計空氣阻力,重力加速度大小為g。求

⑴MN在電場中沿水平方向的位移之比;

⑵A點距電場上邊界的高度;

該電場的電場強度大小。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一質量為m=2000 kg的汽車以某一速度在平直公路上勻速行駛。行駛過程中,司機忽然發現前方100 m處有一警示牌。立即剎車。剎車過程中,汽車所受阻力大小隨時間變化可簡化為圖(a)中的圖線。圖(a)中,0~t1時間段為從司機發現警示牌到采取措施的反應時間(這段時間內汽車所受阻力已忽略,汽車仍保持勻速行駛),t1=0.8 s;t1~t2時間段為剎車系統的啟動時間,t2=1.3 s;從t2時刻開始汽車的剎車系統穩定工作,直至汽車停止,已知從t2時刻開始,汽車第1 s內的位移為24 m,第4 s內的位移為1 m。

1)在圖(b)中定性畫出從司機發現警示牌到剎車系統穩定工作后汽車運動的v-t圖線;

2)求t2時刻汽車的速度大小及此后的加速度大小;

3)求剎車前汽車勻速行駛時的速度大小及t1~t2時間內汽車克服阻力做的功;司機發現警示牌到汽車停止,汽車行駛的距離約為多少(以t1~t2時間段始末速度的算術平均值替代這段時間內汽車的平均速度)?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖1所示,斜面體放在粗糙的水平地面上,兩斜面光滑且傾角分別為53°37°,兩小滑塊PQ用繞過滑輪不可伸長的輕繩連接,分別置于兩個斜面上,,已知和斜面體均靜止不動。若交換兩滑塊位置如圖2所示,再由靜止釋放,斜面體仍然靜止不動,的質量為,取,重力加速度大小為,不計滑輪的質量和摩擦,則下列判斷正確的是

A. 的質量為

B. 1圖中,斜面體與地面間有摩擦力

C. 2圖中,滑輪受到輕繩的作用力大小為

D. 2圖中,斜面體對地面的摩擦力方向水平向左

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為電子發射器原理圖,M處是電子出射口,它是寬度為d的狹縫.D為絕緣外殼,整個裝置處于真空中,半徑為a的金屬圓柱A可沿半徑向外均勻發射速率為v的電子;與A同軸放置的金屬網C的半徑為2a.不考慮A、C的靜電感應電荷對電子的作用和電子之間的相互作用,忽略電子所受重力和相對論效應,已知電子質量為m,電荷量為e.

(1)A、C間加速電壓為U,求電子通過金屬網C發射出來的速度大小vC;

(2)若在A、C間不加磁場和電場時,檢測到電子從M射出形成的電流為I,求圓柱體At時間內發射電子的數量N.(忽略C、D間的距離以及電子碰撞到C、D上的反射效應和金屬網對電子的吸收)

(3)AC間不加電壓,要使由A發射的電子不從金屬網C射出,可在金屬網內環形區域加垂直于圓平面向里的勻強磁場,求所加磁場磁感應強度B的最小值.

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