1.空間某區(qū)域內(nèi)存在著電場,電場線在某豎直平面內(nèi)的分布如圖所示.一個質量為m、電量為q的小球在該電場中運動,小球經(jīng)過A點時的速度大小為v1,方向水平向右;運動至B點時的速度大小為v2,運動方向與水平方向之間的夾角為α,A、B兩點之間的高度差為h、水平距離為S,則以下判斷中正確的是( 。
A.A、B兩點的電場強度和電勢大小關系為EA<EB、ϕA<ϕB
B.如果v2>v1,則說明電場力一定做正功
C.A、B兩點間的電勢差為$\frac{m}{2q}$(v22-v12
D.小球從A運動到B點的過程中電場力做的功為$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12-mgh

分析 根據(jù)電場線的疏密判斷場強的大小,由電場線的方向分析電勢的高低.小球運動過程中,重力做正功,電場力做功可正可負.根據(jù)動能定理求解A、B兩點間的電勢差和電場力做功

解答 解:A、由電場線的疏密可判斷出EA<EB.由電場線的方向可判斷出φA>φB.所以EA<EB、φA>φB,故A錯誤.
B、在運動的過程中,由動能定理得,mgh+qU=$\frac{1}{2}$m${V}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{V}_{1}^{2}$,若v2>v1,qU可正可負,故B錯誤.
C、由B得,A、B兩點間的電勢差U=$\frac{1}{q}$($\frac{1}{2}$m${V}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{V}_{1}^{2}$-mgh)≠$\frac{m}{2q}$(${V}_{2}^{2}-{V}_{1}^{2}$),可見C選項未考慮重力做功,故C錯誤;
D、由上式得,電場力做功W=qU=$\frac{1}{2}$m${V}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{V}_{1}^{2}$-mgh.故D正確.
故選:D

點評 本題首先要掌握電場線兩個意義可判斷場強和電勢的大。黄浯胃鶕(jù)動能定理研究曲線運動中功的問題

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11.如圖所示,能反映自由落體運動規(guī)律的是( 。
A.B.C.D.

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12.如圖是導軌式電磁炮實驗裝置示意圖.兩根平行長直金屬導軌沿水平方向固定,其間安放金屬滑塊(即實驗用彈丸).滑塊可沿導軌無摩擦滑行,且始終與導軌保持良好接觸.電源提供的強大電流從一根導軌流入,經(jīng)過滑塊,再從另一導軌流回電源.滑塊被導軌中的電流形成的磁場推動而發(fā)射.在發(fā)射過程中,該磁場在滑塊所在位置始終可以簡化為勻強磁場,方向垂直于紙面,其強度與電流的關系為B=kI,比例常量k=2.5×10-6T/A.已知兩導軌內(nèi)側間距為l=3.0cm,滑塊的質量為m=30g,滑塊沿導軌滑行5m后獲得的發(fā)射速度為v=3.0km/s(此過程視為勻加速運動).
(1)求發(fā)射過程中金屬滑塊的加速度大。
(2)求發(fā)射過程中電源提供的電流強度大。

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9.如圖,空間中存在方向水平向右,磁感應強度B=8×10-4T的勻強磁場,在磁場區(qū)域內(nèi),有一邊長L=0.1m的正方形線框,線框平面與水平方向成θ=30°角,
(1)若將線框從初始位置以線框底邊為軸,沿逆時針方向旋轉60°,線框中的磁通量變化為多少?
(2)若將線框從初始位置以線框底邊為軸,沿順時針方向旋轉60°,線框中的磁通量變化為多少?

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16.甲、乙兩物體從同一地點向同一方向運動,其速度--時間圖象如下圖所示,試問:
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6.關于波長的理解,下列正確的是( 。
A.兩個相鄰的相對于平衡位置的位移相等的質點間的距離為一個波長
B.在橫波中,相鄰的波峰與波谷間的距離等于波長的一半
C.在縱波中,兩相鄰的密部之間或兩相鄰的疏部之間的距離等于波長
D.兩個相鄰的振動情況完全一致的質點間的距離等于波長

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13.如圖是一勻強電場,已知場強E=2×102 N/C.現(xiàn)讓一個電荷量q=-4×10-8 C的電荷沿電場方向從M點移到N點,MN間的距離s=30cm.已知N點電勢為40V,試求:
(1)該粒子的電勢能增加或減少了多少?
(2)M、N間兩點間的電勢差.
(3)M點的電勢.

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10.如圖所示,三個電阻R1、R2、R3的阻值相同,允許消耗的最大功率分別為10W、10W、4W,此電路中允許消耗的最大功率是( 。
A.24WB.9WC.15WD.18W

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11.兩行星A、B各有一顆衛(wèi)星a和b,衛(wèi)星的圓軌道接近各自行星表面,如果兩行星質量之比MA:MB=P,兩行星半徑之比RA:RB=q則兩個衛(wèi)星周期之比Ta:Tb為( 。
A.q•$\sqrt{\frac{q}{p}}$B.q•$\sqrt{p}$C.p•$\sqrt{\frac{q}{p}}$D.q•$\sqrt{qp}$

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