题目内容
3.| A. | 烟尘因为带正电而被吸附到缝被针上 | |
| B. | 同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越大 | |
| C. | 同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越小 | |
| D. | 同一烟尘颗粒在被吸附过程中如果带电量不变,离铝板越近则加速度越大 |
分析 从静电除尘的原理出发即可解题.当接通静电高压时,存在强电场,它使空气电离而产生阴离子和阳离子.负离子在电场力的作用下,向正极移动时,碰到烟尘微粒使它带负电.因此,带电尘粒在电场力的作用下,向管壁移动,并附在管壁上,这样,消除了烟尘中的尘粒.
解答 解:A、负离子在电场力的作用下,向正极移动时,碰到烟尘微粒使它带负电.因此,带电尘粒在电场力的作用下,向铝板运动,被吸附到铝板上,故A错误;
B、烟尘向铝板运动的时,在电场力作用下做加速运动,所以离铝板越近速度越大,故B正确,C错误;
D、根据针尖端的电场线密集,同一微粒离铝板越近则加速度越小,故D错误.
故选:B.
点评 本题涉及静电除尘的原理,关键是电子容易被吸附到烟尘颗粒上,故烟尘颗粒会吸附带带正电的铝板上.
练习册系列答案
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2.对下列物理现象进行解释,其中正确的是( )
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14.下列说法中正确的是( )
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11.如图所示为高温高压气体的膨胀过程,对这一过程,下列叙述正确的是( )

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| B. | 气体的分子势能减少 | |
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18.
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| B. | A点的电场强度大于B点的电场强度且两点电场强度方向不同 | |
| C. | 一电子由B点沿B→C→D路径移至D点,电势能先增大后减小 | |
| D. | 一质子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功 |
8.如图甲,固定在光滑水平面上的正三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=$\frac{L}{3}$的圆形匀强磁场区域中.线框顶点与右侧圆中心重合,线框底边中点与左侧圆中心重合.磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间变化,B1、B2的值如图乙所示.(取π=3)( )

| A. | 通过线框中感应电流方向为顺时针方向 | |
| B. | t=0时刻穿过线框的磁通量为0.1Wb | |
| C. | 在t=0.6s内通过线框中的电量为0.12C | |
| D. | 经过t=0.6s线框中产生的热量为0.06J |
15.卫星电话在抢险救灾中能发挥重要作用.第一代、第二代海事卫星只使用地球同步卫星,不能覆盖地球上的高纬度地区.第三代海事卫星采用地球同步卫星和中轨道卫星结合的方案,它由4颗同步卫星与12颗中轨道卫星构成.中轨道卫星高度为10354千米,分布在几个轨道平面上(与赤道平面有一定的夹角),在这个高度上,卫星沿轨道旋转一周的时间为6小时.则下列判断正确的是( )
| A. | 中轨道卫星的线速度小于地球同步卫星 | |
| B. | 中轨道卫星的线速度大于地球同步卫星 | |
| C. | 在中轨道卫星经过地面某点正上方的一天后,该卫星仍在地面该点的正上方 | |
| D. | 如果某一时刻中轨道卫星、地球同步卫星与地球的球心在同一直线上,那么经过6小时它们仍在同一直线上 |
12.
一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t1=0时刻波形图如图所示.已知质点A在t2=3s时第一次出现在波谷位置,则下列判断正确的是( )
| A. | t1=0时刻质点A的振动方向为y轴负方向 | |
| B. | 该简谐波的传播速度为1.5m/s | |
| C. | 该简谐波的传播速度为1.0m/s | |
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13.
如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是( )
| A. | 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光 | |
| B. | 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75 eV | |
| C. | 用能量为10.3 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态 | |
| D. | 用能量为14.0 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离 |