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图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷.一带电粒子以一定初速...

图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷.一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,abc三点是实线与虚线的交点.则该粒子(     )

A. 带负电

B. c点受力最大

C. b点的电势能大于在c点的电势能

D. a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化

 

CD 【解析】试题分析:根据轨迹弯曲方向判断出,粒子在a→b→c的过程中,一直受静电斥力作用,根据同性电荷相互排斥,故粒子带正电荷,A错误;点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越大,场强越小,粒子在c点受到的电场力最小,故B错误;根据动能定理,粒子由b到c,电场力做正功,电势能减小,动能增加,故粒子在b点电势能一定大于在c点的电势能,故C正确;a点到b点和b点到c点相比,由于点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越大,场强越小,故a到b电场力做功较多,动能变化也大,故D正确,故选:CD。 考点:本题考查了电势能;动能定理的应用 【名师点睛】根据轨迹的弯曲方向即可判断出粒子受静电斥力作用,粒子带正电荷。距离点电荷越远,电场强度越小,可判断粒子在各点受到的电场力大小。根据电场力做正功,电势能减小,可判断粒子在各点电势能的大小。距离相等,电场强度不同,电场力做功不同,做功越多,动能变化越大。  
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考点分析:
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如图,直角坐标系在一真空区域里,y轴的左方有一匀强电场,场强方向跟y轴负方向成θ=30°角,y轴右方有一垂直于坐标系平面的匀强磁场,在x轴上的A点有一质子发射器,它向x轴的正方向发射速度大小为v=20×106m/s

的质子,质子经磁场在y轴的P点射出磁场,射出方向恰垂直于电场的方向,质子在电场中经过一段时间,运动到x轴的Q点。已知A点与原点O的距离为10 cmQ点与原点的距离为(2010cm,质子的比荷为=10×108C/kg。求:

1)磁感应强度的大小和方向;

2)质子在磁场中运动的时间;

3)电场强度的大小。

 

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如图,一长为10cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为0.1T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘。金属棒通过开关与一电动势为12V的电池相连,电路总电阻为2Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3cm,重力加速度大小取10m/s2.求出金属棒的质量。

 

 

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国庆群众游行队伍中的国徽彩车,不仅气势磅礴而且还是一辆电动车,充一次电可以走100公里左右.假设这辆电动彩车的总质量为m=6.75×103 kg,当它匀速通过天安门前L=500 m的检阅区域时用时t=250 s,驱动电机的输入电流I=10 A,输入电压为U=300 V,电动彩车行驶时所受阻力为车重的0.02倍.g取10 m/s2,不计摩擦,只考虑驱动电机的内阻发热损耗能量,求:

(1)驱动电机的输入功率.

(2)电动彩车通过天安门前时牵引力的功率.

(3)驱动电机的内阻和机械效率.

 

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如图所示,一个挂在绝缘细线下端的带正电的小球B,静止在图示位置,若固定的带正电的小球A的电荷量为Q,B球的质量为m,带电荷量为q,θ=30°,A和B在同一条水平线上,整个装置处于真空中,求A、B两球间的距离.

 

 

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现要测量电源的电动势E及内阻r(E约为6V,r约为1.5Ω)。给出以下器材:量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),固定电阻R=8.5Ω,滑线变阻器R′(0―10Ω),开关S,导线若干。

利用给出的器材画出实验电路原理图(图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出)。

实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2。则可以求出E=           ,r=         。(用I1,I2,U1,U2及R表示)

 

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