题目内容
11.| A. | 粒子带负电 | |
| B. | 粒子从K到M的过程中,电场力做负功 | |
| C. | 粒子从K到L的过程中,电势能增加 | |
| D. | 粒子从L到M的过程中,动能增加 |
分析 根据带电粒子轨迹的弯曲方向分析其所受的电场力方向,从而其电性.根据电势的高低确定电场强度的方向,从而确定电场力的方向,根据电场力做功正负分析动能和电势能的变化.
解答 解:A、由φa>φb>φc.知电场强度方向a指向c,根据粒子运动轨迹弯曲的方向可知,带电粒子受到的电场力方向由内指向外,所以该粒子带正电.故A错误.
B、粒子从K到M的过程,电场力先做负功后做正功,总功为负功,故B正确.
C、粒子从K到L的过程中,电场力与速度成钝角,电场力做负功,电势能增加.故C正确.
D、从L到M的过程中,电场力与速度成锐角,电场力做正功,动能增加,故D正确.
故选:BCD
点评 解决本题的关键知道电势的高低与电场强度的关系,以及知道电场力做功与电势能的关系.
练习册系列答案
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1.一个矩形线圈在匀强进场中,绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,周期为T.从中性面开始计时,当时t=$\frac{1}{8}$T,线圈中的感应电动势为4V,可知该交变电动势的有效值为( )
| A. | 2$\sqrt{2}$V | B. | 4V | C. | 4$\sqrt{2}$V | D. | 2$\sqrt{3}$V |
2.
图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定( )
| A. | M点的场强大于N点的场强 | |
| B. | M点的电势低于N点的电势 | |
| C. | 粒子在M点的电势能大于在N点的电势能 | |
| D. | 粒子在M点的动能大于在N点的动能 |
19.
如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P点,则O点电场强度的大小变为E2,E1与E2之比为( )
| A. | 2:$\sqrt{3}$ | B. | 4:$\sqrt{3}$ | C. | 1:2 | D. | 2:1 |
6.
如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,一质量为m的带正电小球在外力F的作用下静止于图示位置,小球与弹簧不连接,弹簧处于压缩状态.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球做的功分别为W1、W2,小球离开弹簧时速度为v不计空气阻力,则上述过程中( )
| A. | 小球重力势能增加-W1 | B. | 小球机械能增加W${\;}_{1}+\frac{1}{2}m{v}^{2}$ | ||
| C. | 小球的电势能减少W2 | D. | 小球与弹簧组成的系统机械能守恒 |
16.甲和乙两同学手拉手拔河,结果甲胜,下列关于他们之间相互作用力的说法中正确的是( )
| A. | 甲拉乙的力大于乙拉甲的力 | |
| B. | 乙拉甲的力大于甲拉乙的力 | |
| C. | 他们之间的拉力始终大小相等 | |
| D. | 只有两人相持时,他们的拉力才一样大 |
3.
竖直平面内有一半径为0.4m圆形绝缘轨道,匀强磁场垂直于轨道平面向里,质量为1×10-3kg、带电量等于+3×10-2C的小球,可在内壁滑动,如图甲所示.在轨道的最低点处给小球一个初速度,使小球在竖直平面内逆时针做圆周运动,图乙(a)是小球做圆周运动的速率v随时间变化的图象,图乙(b)是小球所受轨道的弹力F随时间变化的图象,g取10m/s2.结合图象所给数据可知( )
| A. | 圆形绝缘轨道一定是光滑的 | |
| B. | t3时刻小球恰好运动到轨道的最低点 | |
| C. | 匀强磁场的磁感应强度等于0.25T | |
| D. | 小球的初速度为8m/s |
20.北京时间2010年11月24日,广州亚运会上,“飞人”刘翔再出江湖,他以13秒09的成绩并用身体的有效部位率先冲过终点,成功卫冕亚运会男子110米栏,同时也创造了新的亚运会记录,在比赛中,下列说法正确的是( )
| A. | 冲线时运动员可以视为质点 | B. | 运动员经过的路程与位移相同 | ||
| C. | 全程的平均速度约为8.40m/s | D. | 冲线时的瞬时速度约为8.40m/s |
1.下列说法错误的是( )
| A. | 运动的越快的汽车越不容易停下来,是因为汽车运动得越快,惯性越大 | |
| B. | 小球在做自由落体运动时,惯性不存在了 | |
| C. | 把一物体竖直向上抛出后,能继续上升,是因为物体仍受到一个向上的推力 | |
| D. | 物体的惯性仅与物体的质量有关,质量大的惯性大,质量小的惯性小 |