题目内容
1.| A. | 该电场一定是匀强电场,且方向水平向左 | |
| B. | P点的电势高于Q点的电势 | |
| C. | 微粒所受重力与电场力的合力方向竖直向上 | |
| D. | 微粒所受重力与电场力的合力方向竖直向下 |
分析 本题中微粒在电场中受到重力和电场力两个力作用,微粒做直线运动,合力与速度共线,由力与运动的关系,可知,微粒做匀减速运动,同时注意电场线和等势线垂直,说明电场沿水平方向,从而确定了电场的方向,这样问题就解决了.
解答 解:A、等势面平行等距,因为电场线和等势线垂直,所以电场线必定沿水平方向,且疏密均匀同向,该电场一定是匀强电场.负电荷受到电场力与重力,使其沿着P到Q直线运动,可知,电场力必定水平向左,微粒带负电,故电场的方向应水平向右,故A错误.
B、电场的方向应水平向右.而沿电场线电势降低,所以P点的电势高于Q点的电势,故B正确.
CD、微粒做直线运动,由力与运动的关系,可知微粒所受重力与电场力的合力方向沿Q→P方向,故CD错误.
故选:B
点评 解决本题的关键是掌握物体做直线运动的条件:合力与速度共线,来正确分析微粒的受力情况.
练习册系列答案
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11.如图所示,一个理想变压器的原线圈与一定值电阻R0连接,原、副线圈的匝数比为20:1,b是原线圈的中心抽头.副线圈连接有滑动变附器R,电压表和电流表均为理想电表.从某时刻开始,在输入端加上如图所示的交流电,现将单刀双掷开关扳向a端,下列说法中正确的是( )

| A. | 该交流电电压的瞬时值表达式为u1=311sin10πt(V) | |
| B. | 电压表的示数为11V | |
| C. | 保持开关s的位置不变,将滑动变阻器的滑片向下移动,电压表的示数变大,R0的功率变小 | |
| D. | 若将单刀双掷开关S由a扳向b,保持滑动变阻器的滑片不动,耶么,电压表的示数变大,电流表的示数变大 |
9.关于速度和加速度的说法正确的是( )
| A. | 速度变化越大,加速度一定越大 | |
| B. | 速度越大的物体加速度越大 | |
| C. | 速度变化越来越快,加速度可能越来越小 | |
| D. | 速度变化越来越快,加速度一定越大 |
13.
如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨间距为L,电阻不计、与导轨相连的定值电阻阻值为R.磁感强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一质量为m的导体棒,从ab位置以平行斜面大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s.导体棒的电阻也为R,与导轨之间接触良好并与导轨始终垂直且动摩擦因数为μ.则( )
| A. | 上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$ | |
| B. | 上滑过程中通过定值电阻R的电量为$\frac{BSL}{2R}$ | |
| C. | 上滑过程中定值电阻R产生的热量为$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ) | |
| D. | 上滑过程中导体棒损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgs sinθ |
10.
如图所示变压器是各种充电器的主要部件之一,下列关于理想变压器的说法正确的是( )
| A. | 通过降压变压器原副线圈的磁通量之比等于匝数比 | |
| B. | 变压器正常工作时,若断开所有负载,则原线圈电压将变为零 | |
| C. | 变压器的铁芯一般选用涂有绝缘材料的薄硅钢片轧制而成,其目的是增大铁芯中的涡流 | |
| D. | 若把理想变压器的原线圈接到家庭电路上,测得副线圈两端的电压为6 V,则该变压器原副线圈的匝数比为110:3 |
11.下列说法不正确的是( )
| A. | 互感现象是变压器工作的基础 | |
| B. | 法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象 | |
| C. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法” | |
| D. | 伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动 |