19.如图所示,虚线框内存在着匀强电场(方向未知),一不计重力的带电粒子从bc边上的M点以速度v0垂直射进电场内,最后从cd边上的Q点飞出电场.下列说法正确的是( )
A. | 带电粒子运动的轨迹一定是抛物线 | B. | 电场方向一定是垂直ab边向右 | ||
C. | 电场力一定对电荷做了正功 | D. | M、Q点间的电势差一定大于零 |
18.假设空间某一静电场的电势φ随x变化情况如图所示,根据图中信息可以确定下列说法中正确的是( )
A. | 空间各点场强的方向均与x轴垂直 | |
B. | 电荷沿x轴从0移到x1的过程中,一定不受电场力的作用 | |
C. | 正电荷沿x轴从x2移到x3的过程中,电场力做正功 | |
D. | 负电荷沿x轴从x4移到x5的过程中,电场力做负功 |
17.劳伦斯和利文斯设计的回旋加速器工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生的氢原子核质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响,则下列说法正确的是( )
A. | 氢原子核被加速后的最大速度不可能超过2πRf | |
B. | 氢原子核离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比 | |
C. | 氢原子核离开回旋加速器时的最大动能与交流电周期T成正比 | |
D. | 氢原子核第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为$1:\sqrt{2}$ |
16.有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图.在图示的平面内,O点为两根导线连线ab的中点,M、N为ab的中垂线上的两点,OM=ON.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流(直线电流产生的磁场在某点的磁感应强度B的大小跟该点到通电导线的距离r成反比),则关于线段MN上各点的磁感应强度的说法中正确的是( )
A. | M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同 | |
B. | M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反 | |
C. | 在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零 | |
D. | 若在N点放一小磁针,静止时其北极沿ON指向O点 |
11.(多选)如图为某正电荷Q产生的电场线分布图,a、b是电场中的两点.将电荷量为q=5×10-8 C的正点电荷(试探电荷)置于a点,所受电场力为2×10-3 N,则下列判断正确的是( )
A. | 将电荷量为q的负点电荷放于a点,a点电场强度大小为4×104 N/C,方向向左 | |
B. | a点的电场强度大小为4×104 N/C,方向向右 | |
C. | 将点电荷q从a点移走,则该点的电场强度为零 | |
D. | b点处的电场强度小于4×104 N/C |
10.如图所示为电阻R1和R2的伏安特性曲线,这两条曲线把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.现把R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别用P1和P2表示;并联的总电阻设为R.下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域的说法正确的是( )
0 144884 144892 144898 144902 144908 144910 144914 144920 144922 144928 144934 144938 144940 144944 144950 144952 144958 144962 144964 144968 144970 144974 144976 144978 144979 144980 144982 144983 144984 144986 144988 144992 144994 144998 145000 145004 145010 145012 145018 145022 145024 145028 145034 145040 145042 145048 145052 145054 145060 145064 145070 145078 176998
A. | 伏安特性曲线在Ⅰ区域,P1<P2 | B. | 伏安特性曲线在Ⅲ区域,P1<P2 | ||
C. | 伏安特性曲线在Ⅰ区域,P1>P2 | D. | 伏安特性曲线在Ⅲ区域,P1>P2 |