2.如圖,靜電噴涂時,噴槍噴出的涂料微粒帶負電,被噴工件帶正電,微粒只在靜電力作用下向工件運動,最后吸附在其表面.微粒在向工件靠近的過程中( 。
A.一定沿著電場線運動B.所受電場力大小不變
C.克服電場力做功D.電勢能逐漸減小

分析 解答本題關鍵抓。涸谕苛衔⒘O蚬ぜ拷倪^程中,工件帶正電,涂料微粒帶負電;根據(jù)庫侖定律分析庫侖力的變化;電場力做正功,涂料微粒的電勢能減。

解答 解:A、由于涂料微粒有初速度,故不一定沿電場線方向運動,故A錯誤.
B、由圖知,工件帶正電,則在涂料微粒向工件靠近的過程中,涂料微粒帶負電.離工件越近,根據(jù)庫侖定律得知,涂料微粒所受庫侖力越大.故B錯誤.
C、D涂料微粒所受的電場力方向向左,其位移方向大體向左,則電場力對涂料微粒做正功,其電勢能減小.故C錯誤,D正確.
故選:D

點評 本題抓住異種電荷相互吸收,分析涂料微粒的電性.根據(jù)電場力做功正負判斷電勢能的變化情況.

練習冊系列答案
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13.將一小球以10m/s的速度水平拋出,當小球落到水平地面時,其水平位移恰好等于下落的高度(重力加速度g取10m/s2),求:
(1)小球在空中飛行的時間;
(2)小球最初的離地高度;
(3)小球落地瞬間的速率.

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13.如圖所示,理想變壓器有三個線圈A、B、C,已知B、C的匝數(shù)之比是n2:n3=10:1,理想電壓表的示數(shù)為U,理想電流表的示數(shù)為I,燈L1、L2是完全相同的燈泡,根據(jù)以上條件可以計算出的物理量是( 。
A.通過燈Ll的電流I2B.燈L2兩端的電壓U3
C.輸入變壓器的電功率P1D.線圈A兩端的電壓U1

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10.如圖所示,由光滑彈性絕緣壁構成的等邊三角形ABC容器的邊長為a,其內存在垂直紙面向外的勻強磁場,小孔O是豎直邊AB的中點,一質量為為m、電荷量為+q的粒子(不計重力)從小孔O以速度v水平射入磁場,粒子與器壁多次垂直碰撞后(碰撞時無能量和電荷量損失)仍能從O孔水平射出,已知粒子在磁場中運行的半徑小于$\frac{a}{2}$,則磁場的磁感應強度的最小值Bmin及對應粒子在磁場中運行的時間t為( 。
A.Bmin=$\frac{2m{v}_{0}}{qa}$,t=$\frac{7πa}{6v}$B.Bmin=$\frac{6m{v}_{0}}{qa}$,t=$\frac{7πa}{6v}$
C.Bmin=$\frac{2m{v}_{0}}{qa}$,t=$\frac{πa}{26v}$D.Bmin=$\frac{6m{v}_{0}}{qa}$,t=$\frac{πa}{26v}$

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17.轎車起動時的運動可近似看作勻加速運動,某人為了測定某輛轎車在平路上起動時的加速度,利用相機每隔2s曝光一次,拍攝了一張在同一底片上多次曝光的照片,如圖所示.如果轎車車身總長為4.5m,那么這輛轎車的加速度大約為(  )
A.1m/s2B.2m/s2C.3 m/s2D.4 m/s2

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7.如圖所示,用一根長為l=1m的細線,一端系一質量為m=1kg的小球(可視為質點),另一端固定在一光滑錐體頂端,錐面與豎直方向的夾角θ=37°.(g取10m/s2,結果可用根式表示)
(1)當小球在水平面內繞錐體的軸做勻速圓周運動的角速度為ω=$\sqrt{2}$rad/s時,求錐面對小球的支持力FN大小及細線對小球的拉力FT大小.
(2)若細線與豎直方向的夾角為60°,則小球的角速度ω′為多大?

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14.下列有關理想變壓器的說法正確的是( 。
A.負載空載時,原線圈中的電流為零
B.當副線圈空載時,原線圈上的電壓為零
C.原線圈中輸入功率隨著副線圈中的負載阻值增大而增大
D.原線圈中的輸入電流隨著副線圈中的輸出電流的增大而增大

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11.關于豎直上拋運動,下列說法錯誤的是( 。
A.豎直上拋運動先后兩次經(jīng)過同一點時速度相同
B.豎直上拋運動的物體從某點到最高點和從最高點回到該點的時間相等
C.以初速度v0豎直上拋的物體升高的最大高度為h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$
D.無論在上升過程,下落過程,最高點,物體的加速度都是g

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12.一根長為0.5m的直導線,通有2A的恒定電流,放在磁感強度為B的勻強磁場中,直導線垂直于磁感線,已知導線受到的磁場力為0.4N,則磁感強度B為0.4T.安培力的方向與磁場方向垂直(填“相同”或“垂直”); 磁感應強度為矢量(填“標量”或“矢量”).

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