题目内容
20.| A. | 场强方向由A指向B | B. | 电场强度EA<EB | ||
| C. | 电势φA<φB | D. | 电子的电势能EPA<EPB |
分析 根据电子的运动方向,确定电场力的方向.场强方向与电子所受电场力方向相反,从而可判断出电场强度方向.根据场强方向判断电势的高低.由速度图象的斜率读出加速度的变化情况,确定场强的变化情况.根据能量守恒,分析电势能的变化.
解答 解:A、电子由静止开始沿电场线从A运动到B,电场力的方向从A到B,而电子带负电,则场强方向从B到A,故A错误.
B、速度-时间图象的斜率等于加速度,由图可知:电子做初速度为零的加速度增大的加速直线运动.加速度增大,说明电子所受电场力增大,电子在A点受到的电场力小于B点即FA<FB.由F=qE可知,电场强度增大,A点的场强小于B点,即EA<EB.故B正确.
C、根据顺着电场线电势降低可知,A点的电势低于B点电势,即φA<φB.故C正确.
D、电场力对电子做正功,电势能减小,则EPA>EPB.故D错误.
故选:BC.
点评 本题实质考查分析电子受力情况和运动情况的能力,从力和能量两个角度进行分析,分析的切入口是速度的斜率等于加速度.
练习册系列答案
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3.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,电压表和电流表均为理想电表,R0=10Ω,R1=20Ω,R为滑动变阻器,当在原线圈两端接入如图乙所示的电压时,下列说法中正确的是( )

| A. | 原线圈两端输入电压的有效值为100V | |
| B. | 当滑动变阻器R的滑片向下滑动时,电流表的示数将变大 | |
| C. | 当滑动变阻器连入电路的阻值等于20Ω时,电流表的示数为0.2A | |
| D. | 无论滑动变阻器的滑片如何滑动,原线圈的输入功率均不发生变化 |
4.
一可视为质点的滑块在一个二维空间运动,取互相垂直的两个方向建立xy坐标系,经测量可知x方向的速度-时间图象和y方向的位移-时间图象如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 前2s内质点的加速度恒定 | |
| B. | 质点具有沿x轴方向的初速度,大小为8m/s | |
| C. | 2s末质点的速度大小为0 | |
| D. | 前2s内质点的轨迹为直线 |
8.
如图所示,一水平传送带长为5m,以2m/s的速度做匀速运动,已知某物体与传送带间的动摩擦因数为0.2,现将该物体由静止轻放到传送带的A端,g=10m/s2.求物体被送到另一端B点所需的时间为( )
| A. | $\sqrt{5}$s | B. | $\sqrt{10}$s | C. | 3s | D. | 2.5s |
15.
如图所示水平面上,质量为10kg的物块A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在小车上,小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为5N时,物块处于静止状态,若小车以加速度a=1m/s2沿水平地面向右加速运动时( )
| A. | 物块A相对小车仍静止 | B. | 物块A受到的弹力将增大 | ||
| C. | 物块A受到的摩擦力将减小 | D. | 物块A受到的摩擦力大小不变 |
12.
一束带电粒子沿bc方向以不同大小的速度从b点射入有界匀强磁场,匀强磁场的边界为直角三角形abc,如图所示,不计粒子的重力.下列关于粒子在磁场中运动情况的说法正确的是( )
| A. | 入射速度越大的粒子,其运动时间越长 | |
| B. | 入射速度越大的粒子,其运动轨迹越长 | |
| C. | 从ab边出射的粒子运动时间都相等 | |
| D. | 从ab出射的粒子运动轨迹都相等 |
9.
如图,一个质量为m=1kg的长木板置于光滑水平地面上,木板上放有质量分别为,mA=1kg和mB=2kg的A、B两物块,A、B两物块与木板之间的动摩擦因数都为μ=0.2,若现用水平恒力F作用在A物块上,重力加速度g取10m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则下列说法正确的是( )
| A. | 当F=2N时,A物块和木板开始相对滑动 | |
| B. | 当F=1 N时,A、B两物块都相对木板静止不动 | |
| C. | 若F=4 N,则B物块所受摩擦力大小为$\frac{4}{3}$N | |
| D. | 若F=6 N,则B物块的加速度大小为1m/s2 |