题目内容
1.| A. | 电荷M进入电场的初速度大小与电荷N进入电场的初速度大小一定相同 | |
| B. | 两电荷在电场中运动的加速度相等 | |
| C. | 电荷M的电荷量大于电荷N的电荷量 | |
| D. | 从两电荷进入电场到两电荷相遇,电场力对电荷M做的功等于电场力对电荷N做的功 |
分析 两个电荷同时进入电场到相遇,运动时间相等;从轨迹图可以看出,电荷M的水平分位移和竖直分位移都比电荷N的大;将电荷的运动沿水平和竖直方向正交分解后根据运动学公式和牛顿第二定律联合列式分析即可.
解答 解:A、两个电荷水平方向都做匀速直线运动,从轨迹可以看出,电荷M的水平分位移比N的大,则有:xM>xN,故vMt>vNt,故初速度关系为 vM>vN,故A错误;
B、从轨迹可以看出:yM>yN,故有 $\frac{1}{2}{a}_{M}{t}^{2}$>$\frac{1}{2}{a}_{N}{t}^{2}$,可得加速度关系为 aM>aN,故B错误.
C、根据牛顿第二定律及aM>aN,得 $\frac{{q}_{M}E}{{m}_{M}}$>$\frac{{q}_{N}E}{{m}_{N}}$,而 mM=mN,得电荷量关系为 qM>qN,故C正确.
D、电场力对电荷做的功公式 W=qEy,由于qM>qN,yM>yN,所以有WM>WN,即电场力对电荷M做的功大于电场力对电荷N做的功,故D错误;
故选:C
点评 本题的关键将电荷的合运动沿水平和竖直方向正交分解,然后根据运动学公式和牛顿第二定律列式进行分析.
练习册系列答案
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9.
一列沿x轴正方向传播的机械波,波速为4m/s,t=0 时刻波形如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 这列波传播的周期为2s | |
| B. | 平衡位置为x=10m处的质点起振方向为竖直向下 | |
| C. | 平衡位置为x=3.5m处的质点在t=0到t=$\frac{T}{4}$时间段内路程等于2cm | |
| D. | t=9s时,平衡位置为x=3.5m处的质点正在向下振动 | |
| E. | 平衡位置为x=4m处的质点位移总是和平衡位置为x=8m处的质点位移相同 |
6.
如图甲所示,轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一小物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速直线运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示(g取10m/s2),则下列结论正确的是( )
| A. | 物体的质量为5kg | |
| B. | 物体在运动过程中处于超重状态 | |
| C. | 物体的加速度大小为5m/s2 | |
| D. | 物体从静止开始运动的过程中机械能的增加量等于F做的功 |
13.
平行板电容器的两板A、B接于电池两极,一带正电小球用绝缘细线悬挂在电容器两板之间,细线与竖直方向夹角为θ,如图,那么( )
| A. | 保持电键S闭合,仅将A板向B板靠近,则θ减小 | |
| B. | 保持电键S闭合,仅将A板沿极板方向下移少许,则θ不变 | |
| C. | 电键S断开,仅将A板靠近B板,则θ增大 | |
| D. | 电键S断开,仅将A板远离B板,则θ不变 |
10.
如图所示,真空中有一半径为R、电荷量为+Q的均匀带电球体,以球心为坐标原点,沿半径方向建立x轴.理论分析表明,x轴上各点的场强随x变化关系如图乙所示,则( )
| A. | x2处场强大小为$\frac{kQ}{{{x}_{2}}^{2}}$ | |
| B. | 球内部的电场为匀强电场 | |
| C. | x1、x2两点处的电势相同 | |
| D. | 假设将试探电荷沿x轴移动,则从x1移到R处和从R移到x1处电场力做功不相同 |