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一电子只在电场力作用下从电场中的A点移动到B点的过程中,电子克服电场力做了5 e...

一电子只在电场力作用下从电场中的A点移动到B点的过程中,电子克服电场力做了5 eV的功,则(  )

A.A点的电势比B点的电势高5 V

B.A点的电势比B点的电势低5 V

C.电子的电势能减少了5 eV

D.电子的动能增加了5 eV

 

A 【解析】 AB. 由于电子带负电,电子克服电场力做功,电子一定是从高电势点向低电势点运动,根据 ,可得A点的电势比B点的电势高5 V,故A正确B错误; CD. 克服电场力做了5 eV的功,电子的电势能增加了5 eV,则动能减小了5 eV,故CD错误。 故选A。  
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考点分析:
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如图所示,abc是一条电场线上的三点,电场线的方向由acab间距离等于bc间距离,用φaφbφcEaEbEc分别表示abc三点的电势和场强,可以判定 (  )

A.电子在a点的电势能大于在b点的电势能

B.质子从a移动到b电势能的减少量可能比从b移动到c电势能的减少量多

C.

D.

 

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关于电场和电场线,下列说法正确的是(  )

A.电势降低的方向就是电场线方向

B.电场线方向一定与电荷的受力方向相同

C.沿着电场线方向电势一定降低

D.匀强电场中电荷一定沿着电场线方向运动

 

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1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和恢学设备中。回旋加速器的工作原理如图甲所,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速器按一定频率的高频交流电源,保证粒子每次经过电场都被加速,加速电压为UD形金属盒中心粒子源产生的粒子,初速度不计,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。

(1)求把质量为m、电荷量为q的静止粒子加速到最大动能所需时间;

(2)若此回旋加速器原来加速质量为2m,带电荷量为qα粒子(),获得的最大动能为Ekm,现改为加速氘核(),它获得的最大动能为多少?要想使氘核获得与α粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法;

(3)已知两D形盒间的交变电压如图乙所示,设α粒子在此回旋加速器中运行的周期为T,若存在一种带电荷量为q、质量为m的粒子,在时进入加速电场,该粒子在加速器中能获得的最大动能?(在此过程中,粒子未飞出D形盒)

 

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如图所示,CDEMNP为两根足够长且弯折的平行金属导轨,CDMN部分与水平面平行,DENP与水平面成30°,间距L=1mCDNM面上有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B1=1TDEPN面上有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B2=2T。两根完全相同的导体棒ab,质量均为m=0.1kg,导体棒b与导轨CDMN间的动摩擦因数均为μ=0.2,导体棒a与导轨DENP之间光滑。导体棒ab的电阻均为R=1Ω。开始时,ab棒均静止在导轨上除导体棒外其余电阻不计,滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等,运动过程中ab棒始终不脱离导轨,g10m/s2.

(1)b棒开始朝哪个方向滑动,此时a棒的速度大小;

(2)若经过时间t=1sb棒开始滑动,则此过程中,a棒发生的位移多大;

(3)若将CDNM面上的磁场改成竖直向上,大小不变,经过足够长的时间,b棒做什么运动,如果是匀速运动,求出匀速运动的速度大小,如果是匀加速运动,求出加速度大小。

 

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学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,AB点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g

(1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;

(2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;

(3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。

 

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