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如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场E,M点与P点的连线垂直于电场线,M点与...

如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场EM点与P点的连线垂直于电场线,M点与N在同一电场线上。两个完全相同的带等量正电荷的粒子,以相同大小的初速度v0分别从M点和N点沿竖直平面进入电场,重力不计。N点的粒子垂直电场线进入,M点的粒子与电场线成一定夹角进入,两粒子恰好都能经过P点,在此过程中,下列说法正确的是

A. 电场力对两粒子做功相同

B. 两粒子到达P点的速度大小可能相等

C. 两粒子到达P点时的电势能都减小

D. 两粒子到达P点所需时间一定不相等

 

D 【解析】由图可知MP两点在同一等势面上,所以两点间的电势差为零,而NP间的电势差大于零,根据W=qU知,电场力对M点的粒子不做功,对N点的粒子做正功,故A错误;根据动能定理知N点的粒子到达P点时电场力做正功,所以速度增大,而M点的粒子到达P点时电场力不做功,所以速度大小不变,又因它们的初速度大小相等,所以两粒子达到P点的速度大小不等,故B错误;M点的粒子到达P点时电势能不变,N点的粒子到达P点电场力做正功,所以电势能减少,故C错误;在垂直于电场线方向,两个粒子都做匀速直线运动,设PM=L,设M点的粒子与电场线的夹角为α.则M点的粒子到达P点的时间 : ,N点的粒子到达P点的时间: ,由此可见,两粒子到达P点所需时间一定不相等,故D正确。所以D正确,ABC错误。 点睛:本题主要考查了电场力做功、电势能及速度的分解得应用,首先分析初末位置的电势差,判断电场力做功的关系.由动能定理分析速度大小关系.运用运动的分解法和运动学公式分析运动时间的关系。  
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考点分析:
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下列说法正确的有(  )

A. 方程式 是重核裂变反应方程

B. 方程式 是轻核聚变反应方程

C. 氢原子光谱是连续的

D. 氢原子从某激发态跃迁至基态要吸收特定频率的光子

 

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一直升机停在南半球的地磁极上空,该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B。若直升机螺旋桨叶片的长度为l,近轴端为a,远轴端为b,转动的频率为f,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨按顺时针方向转动。如果忽略a到转轴中心线的距离,用E表示每个叶片中的感应电动势,则

A. Eπfl2B,且a点电势低于b点电势

B. E2πfl2B,且a点电势低于b点电势

C. Eπfl2B,且a点电势高于b点电势

D. E2πfl2B,且a点电势高于b点电势

 

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将一轻质弹簧固定在竖直的墙壁上,如图所示,右端与一小球相连接,另用一质量不计且不可伸长的细绳与小球相连,另一端如图固定.当系统静止时水平面对小球的支持力为零,细绳与竖直方向的夹角为θ45°.小球与水平面间的摩擦不可忽略,且动摩擦因数μ0.2,小球的质量为m1 kg,重力加速度取g10 m/s2.假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则细绳剪断的瞬间,下列说法正确的是(  )     

A. 小球仍处于静止状态

B. 小球所受合力为10 N

C. 小球的加速度大小为8 m/s2

D. 小球所受的摩擦力为零

 

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(1)电场强度E

(2)当小球移到D点后,让小球由静止自由释放,小球向右摆动过程中的最大速率和该时刻轻绳中张力(计算结果可带根号)

 

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如图所示,在x轴上方有垂直于xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.在x轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E,一质量为m,电荷量为﹣q的粒子从坐标原点O沿着y轴正方向射出,射出之后,第二次到达x轴时,它与点O的距离为L,不计粒子所受重力.求

1)此粒子射出的速度v

2)粒子从坐标原点O射出之后,第二次到达x轴时运动的总路程及时间.

 

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