题目内容
如图所示,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12 J,金属块克服摩擦力做功8 J,重力做功24 J,则以下判断正确的是( )
A.金属块带负电荷 |
B.金属块克服电场力做功8 J |
C.金属块的电势能减少4J |
D.金属块的机械能减少12J |
D
解析试题分析:根据动能定理有,代入数据可解得电场力做的功为,即金属块克服电场力做功4J,电势能增大4J,所以BC错误;因克服电场力做功,结合电场线方向可知金属块带正电,所以A错误;金属块的机械能增量,即机械能减小12J,所以D正确;
考点:功能关系
如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5 m,质量为0.1 kg,电阻为2 Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6 s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g取10 m/s2)则
A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25 C |
B.线圈匀速运动的速度大小为8 m/s |
C.线圈的长度为1 m |
D.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2 J |
如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ,分别用相同材料,不同粗细的导线绕制(Ⅰ为细导线)。两线圈在距磁场上界面高处由静止开始自由下落,并进入磁场,最后落到地面。运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界。设线圈Ⅰ、Ⅱ落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1、Q2。不计空气阻力,则:
A.v1 <v2,Q1< Q2 |
B.v1 =v2,Q1= Q2 |
C.v1 <v2,Q1>Q2 |
D.v1 =v2,Q1< Q2 |
如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为300的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中( )
A.重力势能增加了2mgh |
B.机械能损失了mgh |
C.动能损失了mgh |
D.系统生热 |
将一小物体以初速度v0竖直向上抛出,若物体所受的空气阻力的大小不变,则小物体到达最高点的前一秒和离开最高点的第一秒时间内通过的路程s1和s2,速度的变化量大小Δv1和Δv2,动能的变化量大小ΔEK1和ΔEK2,重力势能的变化量大小ΔEP1和ΔEP2,机械能的变化量的大小ΔE1和ΔE2,它们间的关系正确的是( )
A.s1 = s2 Δv1=Δv2 |
B.ΔEK1>ΔEK2 ΔEP1>ΔEP2 |
C.ΔE1 = ΔE2 s1 = s2 |
D.ΔE1<ΔE2 ΔEK1<ΔEK2 |
一个电子在电场中A点具有80eV的电势能,当它由A运动到B克服电场力做功30eV,则( )
A.电子在B点的电势能是50eV |
B.电子的电势能增加了30eV |
C.B点的电势为110V |
D.B点的电势为-110V |
如图,O是一固定的点电荷,另一点电荷P从很远处以初速度射入点电荷O的电场,在电场力作用下的运动轨迹是曲线MN。a、b、c是以O为中心,Ra、Rb、Rc为半径画出的三个圆,Rc-Rb=Rb-Ra。1、2、3、4为轨迹MN与三个圆的一些交点。以表示点电荷P由1到2的过程中电场力做的功的大小,表示由3到4的过程中电场力做的功的大小,则( )
A.=2 |
B.>2 |
C.P、O两电荷可能同号,也可能异号 |
D.P的初速度方向的延长线与O之间的距离可能为零 |