题目内容
20.| A. | 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大 | |
| B. | 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越小,速度也越来越小 | |
| C. | 点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值 | |
| D. | 点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零 |
分析 M、N为两个等量的正点电荷,其连线中垂线上电场强度方向O→P,负点电荷q从P点到O点运动的过程中,电场力方向P→O,速度越来越大.但电场线的疏密情况不确定,电场强度大小变化情况不确定,则电荷所受电场力大小变化情况不确定,加速度变化情况不确定.越过O点后,负电荷q做减速运动,点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值,加速度变化情况同样不确定.
解答 解:A、点电荷在从P到O的过程中,所受的电场力方向竖直向下,做加速运动,所以速度越来越大,因为从O向上到无穷远,电场强度先增大后减小,P到O的过程中,电场强度大小变化不能确定,所以电场力无法确定,加速度不能确定.故A错误,B错误.
C、点电荷运动到O点时,所受的电场力为零,加速度为零,然后向下做减速运动,所以O点的速度达到最大值.故C正确.
D、根据电场线的对称性可知,越过O点后,负电荷q做减速运动,加速度的变化情况无法判断.故D错误.
故选:C.
点评 本题考查对等量同种电荷电场线的分布情况及特点的理解和掌握程度,要抓住电场线的对称性进行分析求解,注意从O点向上或向下的过程,电场强度都是先增大后减小.
练习册系列答案
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11.
如图所示,ab和cd是位于水平面内的平行金属轨道,轨道间距为l,其电阻可忽略不计.ac之间连接一阻值为R的电阻.ef为一垂直于ab和cd的金属杆,它与ab和cd接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动,其电阻可忽略.整个装置处在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度为B.当施外力使杆ef以速度v向右匀速运动时,杆ef所受的安培力为( )
| A. | $\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$ | B. | $\frac{Blv}{R}$ | C. | $\frac{{B}^{2}lv}{R}$ | D. | $\frac{B{l}^{2}v}{R}$ |
15.
如图,质量为l0kg的物体在水平面上向左运动,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.物体还受到一个水平向右的推力F=20N.则物体的加速度为(g取10m/s2)( )
| A. | O | B. | 4m/s2,水平向右 | C. | 2m/s2,水平向左 | D. | 2m/s2,水平向右 |
5.如图甲所示,面积为0.1m2的10匝线圈EFG处在某磁场中,t=0时,磁场方面垂直于线圈平面向量,磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示,已知线圈与右侧电路接触良好,电路中的电阻R=4Ω,电容C=10μF,线圈EFG的电阻r=1Ω,其余部分电阻不计,当开关S闭合,电路稳定后,在t1=0.1s至t2=0.2s这段时间内( )
| A. | 电容器所带的电荷量为1×10-4C | B. | 通过R的电流是2.5A,方向从b到a | ||
| C. | 通过R的电流是2A,方向从a到b | D. | R消耗的电功率是20W |
12.如图所示,xOz是光滑水平面,空间有沿+z方向的匀强磁场,其磁感应强度为B,现有两块平行金属板,彼此间距为d,构成一个电容为C的电容器,在两板之间焊一根垂直于两板的电阻不计的金属杆PP′,已知两板和杆PP′的总质量为m,若对此杆PP′作用一个沿+x方向的恒力F,则下列说法正确的是( )
| A. | 两板和杆以加速度a=$\frac{F}{m}$做匀加速直线运动 | |
| B. | 金属杆PP′存在沿P到P′方向的感应电流 | |
| C. | 两板和杆先做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动 | |
| D. | 两板和杆以加速度a=$\frac{F}{m+{B}^{2}{d}^{2}C}$做匀加速直线运动 |
9.
如图,将手电筒竖直向上放置,接通电源开关,旋松后盖使小电珠恰能点亮,手持电筒并保持它在竖直方向运动,要使得小电珠熄灭,可以( )
| A. | 缓慢向上匀速运动 | B. | 缓慢向下匀速运动 | ||
| C. | 突然向上加速运动 | D. | 突然向下加速运动 |
1.
如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态,若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则( )
| A. | 球B对墙的压力减小 | B. | 物体A与球B之间的作用力增大 | ||
| C. | 地面对物体A的摩擦力减小 | D. | 物体A对地面的压力减小 |