题目内容
8.| A. | 粒子带负电,运动过程电势能增大 | B. | 粒子带负电,运动过程电势能减小 | ||
| C. | 粒子带正电,运动过程电势能增大 | D. | 粒子带正电,运动过程电势能减小 |
分析 带电粒子在电场中只受电场力作用运动时,所受电场力方向应指向轨迹的内侧,由此可知电荷的正负和电场力做功情况,从而进一步判断电势能的大小.
解答 解:由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左下方,粒子带正电,电场力对粒子做正功,其电势能减小,动能增大,则知粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,即电势能减小,故ABC错误,D正确.
故选:D.
点评 本题是电场中轨迹问题,关键要根据轨迹的弯曲方向判断出粒子所受的电场力方向,再抓住电场线的物理意义判断场强、电势等的大小.
练习册系列答案
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20.伽利略的理想斜面实验说明( )
| A. | 力是维持物体运动的原因 | |
| B. | 必须有力的作用物体才运动,没有力的作用物体就静止 | |
| C. | 物体不受外力作用时,总保持原来的匀速直线运动状态 | |
| D. | 物体不受外力作用时,一定处于静止状态 |
3.
如图所示,固定斜面倾角为θ,在斜面底端固定一个轻质弹簧,弹簧上端连接一个可视为质点的、质量为m的物块,O点是弹簧处于原长状态时上端的位置,物块静止时位于A点.斜面上另外有B、C、D三点,AO=OB=BC=CD=l,其中AB段光滑,BD段粗糙,物块与斜面BD段间的动摩擦因数为μ=tanθ,重力加速度为g.物块静止时弹簧的弹性势能为E,用外力将物块拉到D点由静止释放,第一次经过O点时的速度大小为v,已知弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是( )
| A. | 物块从D点向下运动到A点的过程中,最大加速度大小为2gsinθ | |
| B. | 物块最后停在B点 | |
| C. | 物块在D点时的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv2-mglsinθ | |
| D. | 物块运动的全过程中因摩擦产生的热量为$\frac{1}{2}$mv2+mglsinθ-E |
13.
如图所示,原来不带电的金属导体MN两端下面都悬挂有金属验电箔.现把一带负电的小球A移到其右端(M端)附近,处于静电平衡状态后,取无穷远处电势为零,此时导体MN的电势为φ.则下列说法正确的是( )
| A. | MN两端的验电箔都张开,且N端带负电,M端带正电 | |
| B. | 用手接触一下M端,然后离开,再将A球移走,则导体MN带负电 | |
| C. | 用手接触一下N端,然后离开,再将A球移走,则导体的电势大于φ | |
| D. | 将小球A向导体MN靠近(两者不接触),则感应电荷电量增加,导体内部场强变大 |
20.下列说法中不正确的是( )
| A. | 一弹簧连接物体沿水平方向做简谐运动,则该物体做的是匀变速直线运动 | |
| B. | 若单摆的摆长增加,摆球的质量增加,则单摆振动的频率将变小,振幅变大 | |
| C. | 做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,速度不一定相同 | |
| D. | 单摆在周期性外力作用下做受迫振动,则外力的频率越大,单摆的振幅越大 | |
| E. | 机械波在介质中传播时,各质点不会随波的传播而迁移,只是在平衡位置附近振动 |
17.如图所示,在M、N处固定着两个等量异种点电荷,在它们的连线上有A、B两点,已知MA=AB=BN.下列说法正确的是( )

| A. | A、B两点场强相同 | |
| B. | A、B两点电势相等 | |
| C. | 将一正电荷从A点移到B点,电场力做负功 | |
| D. | 负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能 |
18.下列关于电势、电势能、电势差说法正确的是( )
| A. | 电荷在电场中具有的电势能越大,电荷所在位置的电势就越高 | |
| B. | 电势为零的位置,电场强度不一定为零,电场强度为零的位置,电势一定为零 | |
| C. | 电荷在电场中运动,电势能一定会发生改变 | |
| D. | 把正电荷从初位置移到末位置电场力做正功,初位置的电势一定比末位置电势高 |