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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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如图所示,虚线为某静电场中三条等势线,若一带电粒子仅在电场力作用下,其运动轨迹为图中的实线,KML是虚线与实线的三个交点,则下列判断正确的是(  )

A. 图中KML三点电势大小关系一定是φL>φM>φK

B. 图中KML三点电场强度大小关系一定是EL>EM>EK

C. MKL的距离相等,则三点的电势的关系是2φMφKφL

D. 带电粒子从KL的过程中,电势能减少

 

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如图所示,真空中有两个点电荷,分别固定在x坐标轴的的位置上.关于x坐标轴上的点的场强的说法正确的是(    )

A. 的区域电场沿x轴正方向

B. 在x坐标轴上场强为零的点有两处

C. x坐标轴上所有点的场强都沿x轴正向

D. x坐标轴上所有点的场强都沿x轴正向

 

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A、B两物体发生正碰,碰撞前后物体A、B都在同一直线上运动,其位移-时间图象(x-t图)分别为如图中ADC和BDC所示.由图可知,物体A、B的质量之比为(  )

A. 1:1    B. 1:2    C. 1:3    D. 3:1

 

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北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。如图所示,北斗导航系统中的两颗工作卫星均绕地心做匀速圆周运动,且轨道半径均为r,某时刻工作卫星1、2分别位于轨道上的AB两个位置,若两卫星均沿顺时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列判断正确的是(  )

A. 这两颗卫星的加速度大小相等,均为

B. 卫星1由A位置运动到B位置所需的时间是

C. 卫星1由A位置运动到B位置的过程中万有引力做正功

D. 卫星1向后喷气就一定能够追上卫星2

 

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人造卫星环绕地球运转的速率,其中g为地面处的重力加速度,R为地球半径,r为卫星离地球中心的距离.下面说法正确的是(    )

A. 从公式可见,环绕速度与轨道半径的平方根成反比

B. 从公式可见,把人造卫星发射到越远的地方越容易

C. 上面环绕速度的表达式是错误的

D. 以上说法都错误

 

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