12.如圖,平行板電容器的兩個極板與水平地面成45°角,兩極板與一直流電源相連.一帶電微粒恰能沿著圖中所示的水平直線向右運動,則在帶電微粒運動的過程中,下列說法正確的是( 。
A.微粒所受的重力與電場力的大小相等
B.微粒的動能逐漸增加
C.微粒的電勢能保持不變
D.微粒做勻變速直線運動

分析 帶電粒子在電場中受到電場力與重力,根據(jù)粒子的運動軌跡,結(jié)合運動的分析,可知電場力垂直極板向上,從而可確定粒子的運動性質(zhì),及根據(jù)電場力做功來確定電勢能如何變化.

解答 解:AD、帶電粒子在電場中受到電場力與重力,根據(jù)題意可知,粒子做直線運動,電場力必定垂直極板向上,電場力與重力的合力必定與速度方向同向,粒子做勻加速直線運動,如圖所示:

故電場力F=mgtan45°=mg,故A錯誤,D正確;
BC、電場力做功等于電勢能的減小量,電場力做正功,故電勢能減;
合力做正功,根據(jù)動能定理,動能增加,故B正確,C錯誤;
故選:BD

點評 考查根據(jù)運動情況來確定受力情況,并由電場力做功來確定電勢能如何,以及動能的變化.

練習冊系列答案
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2.(1)開普勒第三定律指出:行星繞太陽運動的橢圓軌道的半長軸a的三次方與它的公轉(zhuǎn)周期T的二次方成正比,即$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}$=k,k是一個對所有行星都相同的常量,將行星繞太陽的運動按圓周運動處理,請你推導出太陽系中該常量k的表達式.已知引力常量為G,太陽的質(zhì)量為M
(2)開普勒定律不僅適用于太陽系,它對一切具有中心天體的引力系統(tǒng)都成立.已知火星半徑是地球半徑的$\frac{1}{2}$,質(zhì)量是地球質(zhì)量的$\frac{1}{9}$,地球表面重力加速度是g;
①已知圍繞地球表面做勻速圓周運動的衛(wèi)星周期為T0,則圍繞火星表面做勻速圓周運動的探測器的周期為多大?
②某人在地球上向上跳起的最大高度為h,若不考慮其它因素的影響,則他在火星上向上跳起的最大高度為多大?

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3.如圖所示,長L的絕緣光滑細桿AB與水平面成45°角,A、C兩點在同一豎直線上,B、C兩點在同一水平線上,O點為AB的中點,在C點固定一個帶正電的點電荷Q,桿上套一個帶正電的小環(huán),環(huán)在A點時正好能保持靜止.現(xiàn)給環(huán)一個沿桿向下的初速度vA,環(huán)到達O點的速度為v0,已知靜電常數(shù)為k,小環(huán)的質(zhì)量m,重力加速度g,求:
(1)求小環(huán)的電荷量q;
(2)AO兩點的電勢差UAO;
(3)環(huán)到達B點時環(huán)的速度.

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20.某同學利用螺旋測微器測量金屬板厚度時的示數(shù)如圖所示.所測金屬板的厚度為6.870 mm.

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7.圖為一傾角θ=37°的足夠長的斜面,一質(zhì)量m=1Kg的物體處在斜面底端A點,物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.50.t=0時刻,給物體一沿著斜面的初速度υ0=4.0m/s,經(jīng)0.6s恰好經(jīng)過B點,g取10m/s2,則AB之間的距離是( 。
A.0.80mB.0.76mC.0.60mD.0.54m

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

17.如圖所示,邊長為上的正方形區(qū)域abcd內(nèi)存在著勻強電場.電荷量為q、動能為Ek0的帶電粒子從a點沿ab方向進入電場,不計帶電粒子的重力.求:
(1)若粒子從c點離開電場,求粒子離開電場時的動能EK1;
(2)若粒子離開電場時的動能Ek2=2Ek0,試判斷帶電粒子從電場的哪條邊界離開?計算這種情況下電場強度的大小.

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4.小明發(fā)現(xiàn)從核桃樹上同一高度一顆核桃和一片樹葉同時從靜止落下,下列說法正確的是(  )
A.核桃和樹葉的運動都是自由落體運動
B.核桃先落地是由于核桃受到的重力較大
C.核桃的運動可近似看成自由落體運動,而樹葉的運動則不能看成自由落體運動
D.假如地球上沒有空氣,核桃和樹葉會同時落地

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1.如圖所示,是有兩個量程的電壓表,當使用a、b兩個端點時,量程為0~3V.當使用a、c兩個端點時,量程為0~15V.已知電流表的內(nèi)阻Rg為500Ω,滿偏電流Ig為3mA,則R1=500Ω,R2=4000Ω.

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2.關(guān)于曲線運動,下列說法不正確的是(  )
A.初速為零的物體在恒力作用下,不可能作曲線運動
B.初速為零的物體在變力作用下,有可能作曲線運動
C.作曲線運動的物體,加速度一定不為零
D.作曲線運動的物體,加速度可能為零

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