题目内容
19.
A. | 如果电场线方向向左,q一定是正电荷 | |
B. | q可能是正电荷,也可能是负电荷,但电势能一定增加 | |
C. | q的运动速度可能增大,也可能减小 | |
D. | q可能是正电荷,也可能是负电荷,但q一定做减速运动 |
分析 由图,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子受到的电场力大体向左,电场线方向不明,无法判断粒子的电性.根据电场力做功情况,判断动能和电势能的变化.当电场力做正功时,电荷的电势能减小,动能增大;当电场力做负功时,电荷的电势能增大,动能减小
解答 解:A、通过轨迹可判断出受到的电场力向左,电场线方向向左,q一定是正电荷,故A正确;
B、由于电场方向没有告诉,故q可以时正电荷也可以时负电荷,从A运动到B电场力做负功,速度减小,电势能增大,故BD正确;
C、由电场力做负功,故速度一定减小,故C错误;
因选错误的,故选:C
点评 本题是电场中粒子的轨迹问题,首先要能根据轨迹的弯曲方向判断粒子受力方向,其次判断粒子动能和电势能的变化要根据电场力做功情况

练习册系列答案
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9.一物体在桌面上滑行,受到摩擦力作用,其大小为F,则( )
A. | 桌面也受到摩擦力作用,大小为F,方向和物体运动方向一致 | |
B. | 桌面也受到摩擦力作用,大小为F,方向和物体运动方向相反 | |
C. | 桌面也受到摩擦力作用,大小不等于F | |
D. | 桌面不受摩擦力作用 |
10.下列关于速度和加速度的说法中,正确的是( )
A. | 加速度很大的物体,速度可以很小 | |
B. | 加速度减小时,速度也必然随着减小 | |
C. | 物体的速度为零时,加速度必为零 | |
D. | 物体的速度变化越大,则物体的加速度也越大 |
14.一个质点做简谐振动的图象如图所示,下列判断中正确的是( )


A. | 质点振动周期是8s | B. | 质点振幅是4cm | ||
C. | 4s末质点的速度为负,加速度为零 | D. | 10s末质点的加速度为正,速度最大 |
4.关于电场力做功、电势差和电容的说法中,正确的是( )
A. | 电势差的大小由电场力在两点间移动电荷做的功和电荷量决定 | |
B. | 电场力在电场中两点间移动电荷做功的多少由这两点间的电势差和电荷量决定 | |
C. | 电容器的电容越大,它所带的电荷量就越多 | |
D. | 电容器的电容与电容器两极板间的电压无关,是由电容器本身的性质决定的 |
11.
传送带用于传送工件可以提高工作效率.如图所示,传送带长度是l,以恒定的速度v运送质量为m的工件,工件从最低点A无初速度地放到传送带上,到达最高点B前有一段匀速的过程,工件与传送带之间的动摩擦因数为μ,传送带与水平方向夹角为θ,每当前一个工件在传送带上停止相对滑动时,后一个工件立即放到传送带上,整条传送带满载时恰好能传送n个工件.重力加速度为g,则下列说法正确的是( )

A. | 每个工件增加的机械能为E=$\frac{1}{2}$mv2+mglsin θ | |
B. | 在传送带上摩擦力对每个工件做的功为Wf=$\frac{μm{v}^{2}cosθ}{2(μcosθ-sinθ)}$ | |
C. | 在传送带上摩擦力对每个工件做的功为Wf=$\frac{1}{2}$mv2+mglsin θ | |
D. | 每个工件与传送带之间由摩擦产生的热量为Q=$\frac{μmvcosθ}{2(μcosθ-sinθ)}$ |
8.一个弹簧振子,第一次用力把弹簧压缩x后开始振动,第二次用力把弹簧拉伸2x后开始振动,则两次振动的周期之比和加速度的最大值之比分别为:(弹簧始终在弹性限度内)( )
A. | 1:2,1:2 | B. | 1:1,1:2 | C. | 1:1,1:1 | D. | 1:2,1:1 |
9.下列说法正确的是( )
A. | 铀235只要俘获中子就能进行链式反应 | |
B. | 太阳辐射的能量主要来源于重核裂变 | |
C. | 原子核带正电,所以β衰变所释放的电子是来自于原子的核外电子 | |
D. | 目前已建成的核电站的能量都来自于重核裂变 |