题目内容
10.| A. | 粒子带正电 | |
| B. | M、N两点相比,粒子在M 点加速度较小 | |
| C. | M、N两点相比,粒子在N点电势能较大 | |
| D. | M、N两点相比,粒子在N点动能较大 |
分析 根据带电粒子的轨迹弯曲方向判断出电场力方向,从而能分析出粒子的电性.根据电场线疏密分析场强的变化,由牛顿第二定律分析加速度的变化.由电场力做功情况,分析电势能和动能的变化.
解答 解:A、根据粒子运动轨迹的弯曲方向可知,带电粒子受到的电场力方向逆着电场线向下,所以该粒子带负电,故A错误;
B、根据电场线密的地方电场强度大,电场线疏的地方电场强度小,可知,M点的场强比N点的场强小,则粒子在M点受到的电场力比在N点的小,由牛顿第二定律知,粒子在M 点加速度较小,故B正确.
CD、从M到N的过程中,电场力对粒子做负功,所以粒子的动能减小,电势能增加,则粒子在N点电势能较大,动能较小,故C正确,D错误.
故选:BC
点评 本题中带电粒子在电场中运动的问题,关键要掌握曲线运动的受力特点,分析出电场力的方向,再进一步分析电场强度、电势、电势能、动能等基本物理量的变化情况.
练习册系列答案
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18.
如图所示,在竖直平面一圆形区域内存在垂直纸面、磁感应强度为B的匀强磁场,O点是圆形区域的圆心.一带电粒子(不计重力)从A点沿AO方向水平射入,速度为v0,偏转60°之后从B点射出.现把圆形区域的磁场改为竖直方向的匀强电场E,使带电粒子仍以原速度沿AO方向射入从B点射出,则( )
| A. | E=$\frac{4B{V}_{0}}{3}$ | B. | E=$\frac{3B{V}_{0}}{4}$ | C. | E=$\frac{2B{V}_{0}}{3}$ | D. | E=BV0 |
5.
如图是一簇未标明方向、由单一点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可判断出该带电粒子( )
| A. | 在a、b两点加速度的大小 | B. | 电性与场源电荷的电性相同 | ||
| C. | 在a、b两点时速度大小va<vb | D. | 在a、b两点的电势能Ea>Eb |
15.
如图甲所示,固定光滑细杆与水平地面成倾角α,在杆上套有一个质量m=2kg光滑小环,小环在沿杆方向向上的拉力F作用下向上运动.0~2s内拉力的大小为10N,小环运动的速度随时间变化的规律如图乙,重力加速度g取10m/s2.则( )
| A. | 小环在加速运动时的加速度a的大小为1 m/s2 | |
| B. | 细杆与水平地面之间的夹角α=30° | |
| C. | 2~4 s内拉力大小为11 N | |
| D. | t=4s时撤去外力,小环还能上滑0.4m |
19.关于电势,下列说法正确的是( )
| A. | 电场中某点的电势,其大小等于单位正电荷从该点移动到零电势点时,静电力所做的功 | |
| B. | 电势是描述电场能的性质的物理量 | |
| C. | 电场中某点的电势与零电势点的选取有关 | |
| D. | 由于电势是相对的,所以无法比较电场中两点的电势高低 |