题目内容
16.| A. | A、B之间的电场是匀强电场 | |
| B. | 距B越近,场强越强 | |
| C. | B附近的气体分子被电离成电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到A上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中 | |
| D. | B附近的气体分子被电离成电子和正离子,粉尘吸附正离子后被吸附到B上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中 |
分析 电极A、B间接高电压后,之间产生了很强的电场,气体分子被电离成为电子和正离子,电子较轻,容易被粉尘吸附,故粉尘带负电,被正极A吸引,从而达到除尘的目的.
解答 解:电极截面如图所示,由电场线可判断越靠近B场强越大;粉尘吸附电子后带负电,因此向正极A运动.故BC正确,AD错误;
故选:BC
点评 本题涉及静电除尘的原理,关键是电子容易被吸附到灰尘上,故灰尘会吸附带带正电的A上.
练习册系列答案
相关题目
6.
长度均为L的平行金属板AB相距为d,接通电源后,在两板之间形成匀强电场.在A板的中间有一个小孔K,一个带+q的粒子P由A板上方高h处的O点自由下落,从K孔中进入电场并打在B板上K′点处.当P粒子进入电场时,另一个与P相同的粒子Q恰好从两板间距B板$\frac{d}{2}$处的O′点水平飞入,而且恰好与P粒子同时打在K′处.如果粒子进入电场后,所受的重力和粒子间的作用力均可忽略不计,判断以下正确的说法是( )
| A. | P粒子进入电场时速度的平方满足v2=$\frac{d}{4}$a(a为粒子在电场中所受电场力产生的加速度大小) | |
| B. | 将P、Q粒子电量均增为+2q,其它条件不变,P、Q粒子同时进入电场后,仍能同时打在K′点 | |
| C. | 保持P、Q原来的电量不变,将O点和O′点均向上移动相同的距离$\frac{d}{4}$;且使P、Q同时进入电场,则P粒子将先击中K′点 | |
| D. | 其它条件不变,将Q粒子进入电场时的初速度变为原来的2倍,将电源电压也增加为原来的2倍,P、Q同时进入电场,仍能同时打在K′点 |
7.
如图所示,水平地面上有一质量为m的物体,在与水平方向成θ角斜向上的拉力F(大小未知)的作用下,沿水平方向做匀速直线运动,已知物体与水平地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 物体对地面的压力大小为mg | |
| B. | 物体与水平地面间的摩擦力大小为μmg | |
| C. | 拉力F的大小为$\frac{μmg}{sinθ}$ | |
| D. | 拉力F的大小为$\frac{μmg}{cosθ+μsinθ}$ |
4.
质量相等的两物体A和B,用轻弹簧连接后放在粗糙面上,A、B与斜面间动摩擦因数相同.对A施加沿斜面向上的推力F,使A、B相对静止地沿斜面向上运动,此时弹簧长度为L1,撤去拉力F,换成大小仍为F的沿斜面向上拉力拉B,A、B保持相对静止后弹簧长度为L2,下列判断正确的是( )
| A. | 两种情况下A、B保持相对静止后弹簧的长度相等 | |
| B. | 两种情况下A、B保持相对静止后两物块的加速度不相等 | |
| C. | 弹簧的原长为$\frac{{L}_{1}+{L}_{2}}{2}$ | |
| D. | 弹簧的劲度系数为$\frac{F}{{L}_{2}+{L}_{1}}$ |
11.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是( )
| A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 | |
| B. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 | |
| C. | 在定义加速度时,a=$\frac{△v}{△t}$,采用了比值定义法 | |
| D. | 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 |
1.
2013年6月“神舟十号”载人飞船与“天宫一号”成功对接,全国人民为之振奋.如图甲所示,假设发射飞船的火箭某段时间内由地面竖直向上运动,该段时间内其竖直方向上的v-t图象可简化为如图乙所示,由图象可知( )
| A. | 0~t1时间内火箭的加速度小于t1~t2时间内火箭的加速度 | |
| B. | 在0~t2时间内火箭上升,t2~t3时间内火箭下落 | |
| C. | t3时刻火箭离地面最远 | |
| D. | t3时刻火箭回到地面 |
8.某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系.
①将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在竖直方向(填“水平”或“竖直”)
②弹簧自然悬挂,待弹簧稳定时,长度记为L0,弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如下表表:
表中有一个数值记录不规范,代表符号为L3.由表可知所用刻度尺的最小长度为1mm.
③图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与L1的差值(填“L0或L1”).

④由图可知弹簧的劲度系数为4.9N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为10g(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8m/s2).
①将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在竖直方向(填“水平”或“竖直”)
②弹簧自然悬挂,待弹簧稳定时,长度记为L0,弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如下表表:
| 代表符号 | L0 | Lx | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 数值(cm) | 25.35 | 27.35 | 29.35 | 31.30 | 33.4 | 35.35 | 37.40 | 39.30 |
③图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与L1的差值(填“L0或L1”).
④由图可知弹簧的劲度系数为4.9N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为10g(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8m/s2).
5.
如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力.设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是( )
| A. | 若小球运动到最高点时速度为0,则小球机械能一定不守恒 | |
| B. | 若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为$\frac{3}{2}$mgR | |
| C. | 若使小球始终做完整的圆周运动,则v0一定不小于$\sqrt{5gR}$ | |
| D. | 若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定大于$\sqrt{4gR}$ |