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如图所示的直角坐标系中,第一象限内分布着均匀辐射的电场,坐标原点与四分之一圆弧的...

如图所示的直角坐标系中,第一象限内分布着均匀辐射的电场,坐标原点与四分之一圆弧的荧光屏间电压为U;第三象限内分布着竖直向下的匀强电场,场强大小为E.大量电荷量为qq>0)、质量为m的粒子,某时刻起从第三象限不同位置连续以相同的初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场.若粒子只能从坐标原点进入第一象限,其它粒子均被坐标轴上的物质吸收并导走而不影响原来的电场分布.不计粒子的重力及它们间的相互作用.下列说法正确的是

A. 能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条直线上

B. 到达坐标原点的粒子速度越大,入射速度方向与y轴的夹角θ越大

C. 能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qU

D. U< ,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮

 

BCD 【解析】试题分析:带电粒子在电场中做类平抛运动,由平抛运动规律列方程求解粒子的初位置的坐标,由初位置的坐标的函数进行判断即可;(2)粒子在竖直方向做匀加速直线运动由速度时间公式求出,根据求正切值;(3)负电荷进入第一象限后电场力做负功,由功能关系分析到达荧光屏的粒子的特点;(4)求出粒子速度的偏转角与时间的关系,判断出粒子可以以任意夹角进入第一象限即可. 设粒子开始时的坐标为,粒子在电场中运动过程中,由平抛运动规律及牛顿运动定律得①,②,③,联立得④,可知能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条抛物线上,故A错误;粒子的初速度是相等的,到达O点的粒子速度越大,则沿y方向的分速度越大.粒子到达O点时,沿+y方向的分速度,速度与x正方向的夹角满足: ⑥,可知到达坐标原点的粒子速度越大,到达O点的速度方向与y轴的夹角越大,故B正确;负电荷进入第一象限后电场力做负功,而到达荧光屏的粒子的速度必须大于等于0,由功能关系可知: ⑦,即能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qU,故C正确;粒子在电场中的偏转角: ⑧,粒子在偏转电场中运动的时间不同,则进入第一象限后速度与y轴之间的夹角不同.所以从不同的位置开始偏转的粒子,可以以任意夹角进入第一象限,所以若,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮,故D正确.  
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考点分析:
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水平力F方向确定,大小随时间的变化如图a所示,用力F拉静止在水平桌面上的小物块,在F0开始逐渐增大的过程中,物块的加速度n随时间变化的图象如图b所示。重力加速度大小为l0m/s2,最大静摩擦力大于滑动摩擦力。由图示可知 

A. 物块与水平桌面间的最大静摩擦力为3N

B. 物块与水平桌面间的动摩擦因数为0.1

C. 物块的质量m=2kg

D. 04s时间内,合外力的冲量为12N·S

 

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A. 线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DCBA

B. AC刚进入磁场时线框中感应电流为

C. AC刚进入磁场时线框所受安培力为

D. 此时CD两端电压为

 

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20151210日,我国成功将中星1C卫星发射升空,卫星顺利进入预定转移轨道.如图所示是某卫星沿椭圆轨道绕地球运动的示意图,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星远地点P距地心O的距离为3R. 

A. 卫星在远地点的速度大于

B. 卫星经过远地点时速度最小

C. 卫星经过远地点时的加速度大小为

D. 卫星经过远地点时加速,卫星将不能再次经过远地点

 

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用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m,重力加速度为g,0~t0时间内物块做匀加速直线运动,t0时刻后功率保持不变,t1时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是(    )

A. 物块始终做匀加速直线运动

B. 0~t0时间内物块的加速度大小为

C. t0时刻物块的速度大小为

D. 0~t1时间内物块上升的高度为

 

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A. 细线对小球的拉力变大    B. 斜面对小球的支持力变大

C. 斜面对地面的压力变大    D. 地面对斜面的摩擦力变大

 

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