题目内容
14.下列说法正确的是( )A. | 在电场中顺着电场线移动电荷,电场力做功,电荷电势能减少 | |
B. | 在电场中逆着电场线移动电荷,电场力做功,电荷电势能减少 | |
C. | 在电场中顺着电场线移动正电荷,电场力做正功,电荷电势能减少 | |
D. | 在电场中逆着电场线移动负电荷,电场力做负功,电荷电势能增加 |
分析 电场线中电场强度的方向沿电场线的切线方向,正电荷受力方向沿电场强度的方向;电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大.
解答 解:AC、在电场中顺着电场线移动正电荷,电场力方向沿电场线的方向,故电场力做正功,电势能减少;顺着电场线移动负电荷,电场力方向逆着电场线的方向,故电场力做负功,电势能增加,故A错误,C正确;
BD、逆着电场线移动正电荷,电场力做负功,电势能增大;逆着电场线移动负电荷,电场力做正功,电势能减少.故BD错误.
故选:C.
点评 在电场中,我们规定正电荷受力的方向为电场方向,故负电荷的受力方向逆着电场线的方向,由力和运动的方向关系可知电场力做功情况.
练习册系列答案
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4.如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,两道轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,且轨道与金属杆的电阻均忽略不计,则( )
A. | 返回到底端时金属杆速度为v0 | |
B. | 上滑到最高点的过程中克服安培力与重力所做的功等于$\frac{1}{2}$mv02 | |
C. | 上滑到最高点的过程中电阻R上产生的焦耳热等于$\frac{1}{2}$mv02-mgh | |
D. | 金属杆两次通过斜面上的同一位置时电阻R的热功率相同 |
2.穿过同一闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图中的①-④所示,下列关于回路中感应电动势的论述正确的是( )
A. | 图①回路产生恒定不变的感应电动势 | |
B. | 图②回路产生的感应电动势一直在变大 | |
C. | 图③回路0~t1时间内产生的感应电动势小于t1~t2时间内产生的感应电动势 | |
D. | 图④回路产生的感应电动势先变小再变大 |
19.如图所示,轮A、B同轴转动,轮C、B间通过皮带传动,皮带不打滑.已知A、B、C三轮半径之比Ra:Rb:Rc:=3:1:2.由关于三轮边缘上三点a、b、c的线速度之比、角速度之比、向心加速度之比,正确的是( )
A. | 1:1:3 2:2:1 1:2:6 | B. | 3:1:1 2:2:1 6:2:1 | ||
C. | 1:3:1 2:2:1 2:6:1 | D. | 3:1:1 2:1:2 6:2:1 |
6.如图所示,一质量为m的质点在半径为R的半球形容器中(容器固定)由静止开始自边缘上的A点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力为FN,重力加速度为g,则质点自A滑到B的过程中,摩擦力对其所做的功为( )
A. | $\frac{1}{2}$R(FN-2mg) | B. | $\frac{1}{2}$R(3mg-FN) | C. | $\frac{1}{2}$R(FN-mg) | D. | $\frac{1}{2}$R(FN-3mg) |
3.下列说法正确的是( )
A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型 | |
B. | 宏观物体的物质波波长非常小,极难观察到它的波动性 | |
C. | β衰变中产生的β射线实际上是原子核外电子挣脱原子核的束缚而形成的高速电子流 | |
D. | 对于任何一种金属都存在一个“最小波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应 | |
E. | 爱因斯坦在对光电效应的研究中,首先提出了光子说 |
4.关于电磁场和电磁波的认识正确的是( )
A. | 任何电场在它周围空间都会产生磁场 | |
B. | 电磁波和机械波一样依赖于介质传播 | |
C. | 电磁波是纵波 | |
D. | 电磁波在真空中的传播速度等于光在真空中的传播速度 |