题目内容
14.| A. | D点的电势最高,且φA<φB | B. | C点的电势最高,且φA<φB | ||
| C. | B点的电势最高,且φA<φD | D. | A点的电势最高,且φD>φB |
分析 根据电场力做功与电势差之间的关系可明确电势差大小,从而明确任意两点间电势的高低,则可找出最高的电势点,并比较DB两点间的电势大小.
解答 解:设移送的电量为-q,则由W=Uq可知:
UAB=$\frac{{W}_{AB}}{-q}$=$\frac{-4eV}{-q}$=$\frac{4eV}{q}$=φA-φB
UBC=$\frac{{W}_{BC}}{-q}$=$\frac{-2eV}{-q}$=$\frac{2eV}{q}$=φB-φC
UCD=$\frac{{W}_{CD}}{-q}$=$\frac{3eV}{-q}$=-$\frac{3eV}{q}$=φC-φD;
则可知,A点电势最高,而D点电势要大于C点电势,即φD>φB.
故D正确,ABC错误.
故选:D.
点评 本题考查电势差、电势能以及电势之间的关系,要注意明确在计算电势能时要代入各物理量的正负符号运动;本题为了简化计算过程,也可以直接设电量为-e进行分析求解.
练习册系列答案
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9.
如图,表演“顶杆”杂技时,一人站在地上(称为“底人”),肩上扛一质量为M的竖直竹竿,一质量为m的演员在竿顶从静止开始先以加速度a匀加速下滑,再以相同加速度匀减速下滑,滑到竿底时速度正好为零.则( )
| A. | 演员在下滑过程中给杆的摩擦力方向始终竖直向上 | |
| B. | 演员在匀减速下滑时处于超重状态 | |
| C. | 演员在匀加速下滑时竿对“底人”的压力大小为 (M-m)g | |
| D. | 演员在匀减速下滑时竿对“底人”的压力大小为 (M+m)g+ma |
19.
如图所示,AOB为一边界为$\frac{1}{4}$圆的匀强磁场,O点为圆心,D点为边界OB的中点,C点为边界上一点,且CD∥AO.现有两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场(不计粒子重力),其中粒子1从A点正对圆心射入,恰从B点射出,粒子2从C点沿CD射入,从某点离开磁场,则可判断( )
| A. | 粒子2在AB圆弧之间某点射出磁场 | |
| B. | 粒子2必在B点射出磁场 | |
| C. | 粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为3:2 | |
| D. | 粒子1与粒子2的速度偏转角度应相同 |
3.
如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场.方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )
| A. | 感应电流方向不变 | B. | CD段直线始终不受安培力 | ||
| C. | 感应电动势平均值E=$\frac{Bav}{2}$ | D. | 感应电动势平均值 $\overline{E}$=$\frac{1}{4}$πBav |
4.
神州十一号已于10月19日凌晨成功与天宫二号成功实施自动交会对接,神州十一号发射过程为变轨发射,示意图如图所示,其中1为近地圆轨道,2为椭圆变轨轨道,3为天宫二号所在轨道,P为1、2轨道的交点,以下说法正确的是( )
| A. | 神州十一号在1轨道运行时的动能大于其在3轨道运行时的动能 | |
| B. | 神州十一号在1轨道运行时的机械能大于其在2轨道运行时的机械能 | |
| C. | 神州十一号在2轨道运行时的机械能小于其在3轨道运行时的机械能 | |
| D. | 神州十一号在1轨道运行时经过P点的动能大于其在2轨道运行时经过P点的动能 |