题目内容
15.在点电荷Q的电场中,一个氦原子核(${\;}_{2}^{4}$He)通过时的轨迹如右图实线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是( )A. | Q可能为正电荷,也可能为负电荷 | |
B. | 运动中.粒子总是克服电场力做功 | |
C. | α粒子经过两等势面的动能Eka>Ekb | |
D. | α粒子在两等势面上的电势能Epa>Epb |
分析 从粒子运动轨迹看出,轨迹向左弯曲,可知带电粒子受到了排斥力作用,从a到b过程中,电场力做负功,可判断电势能的大小和动能大小,根据点电荷周围电场线、电势分布特点,可以判断a点电势的高低和加速度的大小.
解答 解:A、氦原子核带正电,根据从粒子运动轨迹看出,轨迹向左弯曲,可知带电粒子受到了排斥力作用,则Q带正电荷,故A错误;
B、由图知,电场力先对粒子做负功,后做正功,故B错误.
CD、α粒子从a运动到b,电场力做负功,则动能减小,电势能增大,即有Eka>Ekb,Epa<Epb.故C正确,D错误.
故选:C.
点评 本题是轨迹问题,首先要根据弯曲的方向判断出带电粒子所受电场力方向,确定是排斥力还是吸引力.由动能定理分析动能和电势能的变化是常用的思路.
练习册系列答案
相关题目
5.如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从左边磁场区域向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则下列说法正确的是( )
A. | 位置Ⅱ时线框中的电功率为$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4R}$ | |
B. | 此过程中回路产生的电能为$\frac{3}{8}$mv2 | |
C. | 位置Ⅱ时线框的加速度为$\frac{{B}^{2}{a}^{2}v}{2mR}$ | |
D. | 此过程中通过线框截面的电量为$\frac{2B{a}^{2}}{R}$ |
3.嫦娥一号卫星绕月轨道为圆,轨道高度100km,运动周期127分钟,已知引力常量G和月球半径,可以用上述条件求得的是( )
A. | 月球表面重力加速度 | B. | 月球对卫星的吸引力 | ||
C. | 卫星绕月的运行速度 | D. | 卫星绕月球运行的加速度 |
10.质子和一价钠离子分别垂直进入同一匀强磁场中做匀速圆周运动,如果它们的圆周半径恰好相等,这说明它们在刚进入磁场时( )
A. | 速率相等 | B. | 带电量相等 | C. | 动量大小相等 | D. | 质量相等 |
20.如图所示,一质点从A点开始向C点做匀加速直线运动,它在时间T内通过位移x1到达B点,接着又在时间T内通过位移x2到达C点.以下判断正确的是( )
A. | 物体在A点的速度一定为0 | |
B. | 物体在B点的速度大小为$\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2T}$ | |
C. | 物体运动的加速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{4{T^2}}}$ | |
D. | 物体运动的加速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{T^2}$ |
7.对于万有引力定律的表达式,下面正确的说法是( )
A. | 公式中的G是引力常量,它是实验测得的,不是人为规定的 | |
B. | 当r等于零时,万有引力为无穷大 | |
C. | 两物体受到的引力总是大小相等,是一对平衡力 | |
D. | r是两物体最近的距离 |
4.1897年英国物理学家汤姆孙发现了电子,被称为“电子之父”,下列关于电子的说法正确的是( )
A. | 汤姆孙通过阴极射线在电场和磁场中的运动得出了阴极射线是带负电的粒子的结论,并求出了阴极射线的比荷 | |
B. | 汤姆孙通过对光电效应的研究,发现了电子 | |
C. | 电子的质量无法测定 | |
D. | 汤姆孙通过对不同材料的阴极发出的射线的研究,并研究了光电效应等现象,说明电子是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元 |
7.在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )
A. | 穿过线圈的磁通量为零时,感应电动势也一定为零 | |
B. | 穿过线圈的磁通量不为零时,感应电动势可能为零 | |
C. | 穿过线圈的磁通量变化快,感应电动势越大 | |
D. | 穿过线圈的磁通量变化大,感应电动势越大 |