题目内容
17.现有两个点电荷A和B,它们电量分别为+Q和-Q,a为AB连线的中点,b与a关于B对称,它们都在一条直线上,如图所示,把一个带正电的试探电荷从a移到b的过程中下列说法正确的是( )A. | 电场力对试探电荷一直做正功 | |
B. | 电场力对试探电荷先做正功后做负功 | |
C. | 试探电荷受到的电场力一直增大 | |
D. | 试探电荷受到的电场力先增大后减小 |
分析 明确等量异号电荷的电场线分布情况,从而分析电场力的方向以及大小,再根据功的公式分析电场力做功情况.
解答 解:等量异号电荷的电场线分布如图所示,正电荷受力沿电场线方向,则由图可知,由a向B电荷运动过程中,电场力向负,故电场力做正功;而在由B向b方向运动时,电场力向左,故电场力做负功,故A错误,B正确;
C、由图可知,由a到b过程中,电场线先变密再变疏,因此电场力先增大后减小,故C错误,D正确.
故选:BD.
点评 本题考查对等量异号电荷的电场线分布情况以及电场力和电场线的性质掌握和应用问题,要注意牢记常见电场线的分布,如点电荷、等量同种电荷、等量异种电荷形成的电场以及匀强电场的电场线分布规律.
练习册系列答案
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2.1905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说.在给出与光电效应有关的四个图象中,下列说法正确的是( )
A. | 图1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明锌板带正电,验电器带负电 | |
B. | 图2中,从光电流与电压的关系图象中可以看出,电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关 | |
C. | 图3中,若电子电量用e表示,v1、vc、U1已知,由Uc-v图象可求得普朗克常量的表达式为h=$\frac{{U}_{1}e}{{v}_{1}-{v}_{c}}$ | |
D. | 图4中,由光电子最大初动能Ek与入射光频率v的关系图象可知该金属的逸出功为E或hvo |
3.关于向心加速度,下列说法正确的是( )
A. | 若物体的向心加速度大小和半径不变,则做圆周运动物体的线速度大小不变 | |
B. | 物体做圆周运动的周期越长,向心加速度越大 | |
C. | 不同物体做圆周运动的向心力越大,向心加速度越大 | |
D. | 物体做圆周运动的线速度越大,向心加速度越大 |
12.如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中(磁场足够大),磁场的磁感应强度为B,点a、b是U形导线框上的两个端点.水平向右恒力F垂直作用在金属棒MN上,使金属棒MN以速度v向右做匀速运动.金属棒MN长度为L,恰好等于平行轨道间距,且始终与导线框接触良好,不计摩擦阻力,金属棒MN的电阻为R.已知导线ab的横截面积为S、单位体积内自由电子数为n,电子电量为e,电子定向移动的平均速率为v?.导线ab的电阻为R,忽略其余导线框的电阻.则,在△t时间内( )
A. | 导线ab中自由电子从a向b移动 | |
B. | 金属棒MN中产生的焦耳热Q=FL | |
C. | 导线ab受到的安培力大小F安=nSLev?B | |
D. | 通过导线ab横截面的电荷量为$\frac{BLv}{R}$ |
2.我国为处北半球,某地区存在匀强电场E和可看做匀强磁场的地磁场B,电场和地磁场的方向相同,地磁场的竖直分量和水平分量分别竖直向下和水平指北,一带电小球以速度v在此区域内沿垂直场强方向沿水平面做直线运动,忽略空气阻力,某地区的重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. | 小球运动方向为自南向北 | B. | 小球可能带正电 | ||
C. | 小球速度v的大小为$\frac{E}{B}$ | D. | 小球的比荷为$\frac{g}{{\sqrt{{E^2}+{{({vB})}^2}}}}$ |
9.某物理课外活动小组竖直向上发射一枚自制的水火箭,水火箭运动的v-t图象如图所示,则( )
A. | 0-t2过程中,水火箭先上升后下降 | |
B. | t1-t2过程中,水火箭的速度减小,加速度增大 | |
C. | 0-t1过程中,水火箭的位移为$\frac{1}{2}$vmt1 | |
D. | t1-t2过程中,水火箭的平均速度小于$\frac{1}{2}$vm |
6.某船从码头A垂直河岸航行至码头B用时t1,然后调整船头使船沿BC方向航行至码头C用时t2,已知t1:t2=1:2,船在静水中航行的速度不变,水流速度各处相等,则船在静水中的速度v与河流的水速v水之比正确的是( )
A. | v:v水=1:2 | B. | v:v水=2:1 | C. | v:v水=2$\sqrt{3}$:3 | D. | v:v水=3:2$\sqrt{3}$ |