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图甲中的直线为一静电场中哦电场线(方向未标出),现一不计重力的带负电粒子从电场线...

图甲中的直线为一静电场中哦电场线(方向未标出),现一不计重力的带负电粒子从电场线上的M点沿电场线运动至N点,假设粒子仅受电场力作用,图乙描述了该粒子速度的平方随其位移的变化规律.则( )

A. 粒子在M点所受的电场力小于在N点所受的电场力

B. 该电场线上的电场方向由N点指向M

C. 粒子由M点向N点运动的过程中,电场力做负功

D. 粒子在N点的电势能大于在M点的电势能

 

B 【解析】试题分析:由v2-v02=2ax可知,v2-x图象的斜率为2a,直线的斜率不变,则粒子的加速度不变,粒子受到的电场力大小不变,故A错误;从M点到N点粒子的动能变大,电场力做正功,而粒子带负电,所以该电场线上的电场方向由N点指向M点.故B正确,C错误.电场力对粒子做负功,粒子的电势能变小,则粒子在N点的电势能小于在M点的电势能.故D错误.故选B。 考点:带电粒子在电场中的运动 【名师点睛】解决本题的关键要掌握运动学公式v2-v02=2ax,由此来理解斜率的意义.要掌握电场力做功与电势能变化的关系,结合电场线的方向来比较电势的高低。  
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考点分析:
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一个质点在三个共点力F1F2F3的作用下处于平衡状态,如图所示,则三个力的大小关系是:

AF1>F2>F3     BF1>F3>F2

CF2>F1>F3     DF3>F1>F2

 

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当新的实验提供了新的视角,或有了新的观测发现时,原有的理论就会被修改,下列关于各个理论的修正中正确的是 

A伽利略修正了亚里士多德的落体理论,证明了物体下落的速度取决于下落时间的长短和物体的质量

B牛顿修正了伽利略关于力是维持物体运动原因的理论,提出了力是改变物体运动状态的原因

C牛顿认为开普勒第三定律是正确的,并修正了其决定因素,即是由太阳的质量和万有引力常量决定

D库伦提出库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值

 

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如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点。质量为2m和m的a、b两个小滑块可视为质点原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连。某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:

1a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;

2小滑块b与弹簧分离时的速度;

3试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C。若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角求出角的任意三角函数值即可

 

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如图所示,半径R=02 m的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定放置,M与圆心O等高,末端N与一长L=08m的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮轮半径很小作顺时针转动,带动传送带以恒定的速度ν0运动。传送带离地面的高度h=125m,其右侧地面上有一直径D=05m的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离S =1m, B点在洞口的最右端。现使质量为m=05kg的小物块从M点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数μ=05。 g取10m/s2。求:

1小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力;

2若ν0=3m/s,求物块在传送带上运动的时间;

3若要使小物块能落入洞中,求ν0应满足的条件。

 

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“勇气号“”火星探测器在降落前曾绕火星做半径为r,周期为T的圆周运动。着陆后须经过多次弹跳才能停下来。假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0,求它第二次落到火星表面时速度的大小。计算时不计火星大气阻力,火星可视为半径为r0的均匀球体,火星表面看做水平面

 

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