题目内容
16.如图所示,水平放置的平行板电容器,两极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电荷量为q,它从上极板的边缘以初速度v0射入,沿直线从下极板N的边缘射出,则( )A. | 微粒的加速度不为零 | B. | 微粒的电势能减少了mgd | ||
C. | 两极板的电势差为$\frac{mgd}{q}$ | D. | M板的电势低于N板的电势 |
分析 微粒在电场中受到重力和电场力,而做直线运动,电场力与重力必定平衡做匀速直线运动,否则就做曲线运动.微粒的加速度一定为零.根据能量守恒研究微粒电势能的变化.由△?=qU,求解电势差.由题可判断出电场力方向竖直向上,微粒带负电,电场强度方向竖直向下,M板的电势高于N板的电势
解答 解:A、由题分析可知,微粒做匀速直线运动,加速度为零.故A错误.
B、重力做功mgd,微粒的重力势能减小,动能不变,根据能量守恒定律得知,微粒的电势能增加了mgd.故B错误.
C、由上可知微粒的电势能增加量△E=mgd,又△E=qU,得到两极板的电势差U=$\frac{mgd}{q}$.故C正确.
D、由题可判断出电场力方向竖直向上,微粒带负电,电场强度方向竖直向下,M板的电势高于N板的电势.故D错误.
故选:C
点评 本题是带电粒子在电场中运动的问题,关键是分析受力情况,判断出粒子做匀速直线运动
练习册系列答案
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6.如图所示,ab为一金属杆,它处在垂直子纸面向里的匀强磁场中,可绕a点在纸面内转动,S为以a为圆心位于纸面内的金属环;在杆转动过程中,杆的b端与金属环保持良好接触,A为电流表.其一端与金属环相连,一端与a点接触良好.当杆沿逆时针方向转动时,某时刻ab杆的位置如图所示,则此时刻下列说法正确的是( )
A. | 有电流通过电流表,方向由c向d,作用于杆ab的安培力向右 | |
B. | 有电流通过电流表,方向由d向c,作用于杆ab的安培力向左 | |
C. | 有电流通过电流表,方向由d向c,作用于杆ab的安培力向右 | |
D. | 无电流通过电流表,作用于杆ab的安培力为零 |
4.如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m.该车加速时最大加速度大小为2m/s2,减速时最大加速度大小为5m/s2.此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s.下列说法中正确的有( )
A. | 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线 | |
B. | 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速 | |
C. | 如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线 | |
D. | 如果距停车线5 m处减速,汽车能停在停车线处 |
11.在如图电路中,电源的电动势是E,内电阻是r,当滑动变阻器R3的滑动头向左移动时( )
A. | 电阻R1两端的电压将增大 | B. | 电阻R2两端的电压将增大 | ||
C. | 总电流将减小 | D. | 流过R3的电流将减小 |
8.关于牛顿第二定律,下列说法错误的是( )
A. | 物体的加速度大小与它所受到的合力成正比 | |
B. | 由F=ma 可知,物体所受到的合力与质量成正比 | |
C. | 加速度方向与合力方向可能相同,也可能相反 | |
D. | 只要物体受到力的作用就一定会有加速度 |
5.如图所示,是点电荷电场中的一条电场线,则( )
A. | a点场强一定大于b点场强 | |
B. | 形成这个电场的电荷一定带负电 | |
C. | 形成这个电场的电荷一定带正电 | |
D. | 在b点由静止开始释放一个电子,将一定向a点运动 |
6.质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图所示,运动过程中小球受到空气阻力的作用.设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,在此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰好能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功是( )
A. | $\frac{5}{2}$mgR | B. | 3mgR | C. | 7mgR | D. | $\frac{1}{2}$mgR |