题目内容
11.| A. | 带电粒子所带电荷的正、负 | |
| B. | 带电粒子在a、b两点的受力方向 | |
| C. | 带电粒子在a、b两点的电势的高低 | |
| D. | 带电粒子在a、b两点的电势能的高低 |
分析 先由粒子的运动轨迹,判断粒子所受电场力的大体方向,即粒子受到的电场力大体向左,电场线方向不明,无法判断粒子的电性和电势的高低.根据受力和运动方向判断出电场力做功,即可判断出电势能的变化
解答 解:AB、由图,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,如图.由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性和产生该电场的点电荷的电性.故A错误,B正确.
C、由于不知道电场的方向,故无法判断电势的高低,故C错误
D、从a到b过程中,电场力做负功,故电势能增大,故D正确.
故选:BD
点评 本题是电场中粒子的轨迹问题,首先要能根据轨迹的弯曲方向判断粒子受力方向
练习册系列答案
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1.
太阳系中的九大行星绕太阳公转的轨道均可视为圆,不同行星的轨道平面均可视为同一平面.如图所示,当地球外侧的行星运动到日地连线上,且和地球位于太阳同侧时,与地球的距离最近,我们把这种相距最近的状态称为行星与地球的“会面”.若每过N1年,木星与地球“会面”一次,每过N2年,天王星与地球“会面”一次,则木星与天王星的公转轨道半径之比为( )
| A. | [$\frac{{N}_{1}({N}_{2}-1)}{{N}_{2}({N}_{1}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$ | B. | [$\frac{{N}_{2}({N}_{1}-1)}{{N}_{1}({N}_{2}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$ | ||
| C. | [$\frac{{N}_{1}({N}_{1}-1)}{{N}_{2}({N}_{2}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$ | D. | [$\frac{{N}_{2}({N}_{2}-1)}{{N}_{1}({N}_{1}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$ |
19.
如图所示,一条细绳跨过定滑轮,连接物体AB,A悬挂起来,B穿在一根竖直杆上,不计一切摩擦,已知绳与竖直杆间的夹角为θ,下列说法正确的是( )
| A. | 若两物体均保持静止,则A、B的质量之比为cosθ:1 | |
| B. | 若两物体均保持静止,则A、B的质量之比为tanθ:1 | |
| C. | 若此时B的运动速度为v,则A的运动速度为$\frac{v}{cosθ}$ | |
| D. | 若此时A的运动速度为v,则B的运动速度为$\frac{v}{cosθ}$ |
6.沿直线运动的一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,然后匀减速行驶另一半路程,恰好至停止.则汽车通过全程的平均速度是( )
| A. | $\frac{v}{3}$ | B. | $\frac{v}{2}$ | C. | $\frac{2v}{3}$ | D. | $\frac{3v}{2}$ |
3.在静电场中,下列说法正确的是( )
| A. | 电场强度为零的地方,电势一定为零;电势为零的地方,电场强度也一定为零 | |
| B. | 电场线密的地方,电势一定高;电场线希的地方,电势一定低 | |
| C. | 电场线与等势面可以垂直,也可以不垂直 | |
| D. | 电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面 |
20.下列说法中正确的是( )
| A. | 只有静止的物体才同时受到作用力和反作用力 | |
| B. | 作用力和反作用力必定是同时产生、同时消失的 | |
| C. | 作用力是弹力,反作用力可能是摩擦力 | |
| D. | 只有物体做匀速运动时,作用力和反作用力才大小相等 |
1.关于万有引力定律,下列说法正确的是( )
| A. | 地球上的物体都受到重力的作用,反映了地球对地面上任何物体都有引力的作用 | |
| B. | 两人即使站得很近也没感觉到彼此间相互吸引,说明地球上的物体之间没有引力作用 | |
| C. | 地球围绕太阳转,说明只有太阳和地球这么大的物体之间才有引力作用 | |
| D. | 日常生活经验告诉我们,只有当一个物体大到像地球这样,它才会对其他物体有引力作用 |