题目内容
15.| A. | 甲粒子在A点的电势能比乙粒子在B点的电势能高 | |
| B. | 甲粒子在A点的加速度比乙粒子在B点的加速度大 | |
| C. | 甲粒子在O点的动能比乙粒子在O点的动能大 | |
| D. | 甲粒子从A点到O点经历的时间比乙粒子从B点到O点的时间长 |
分析 先根据粒子偏转方向,分析其电性.再根据电场线和等势面的分布情况,判断电势的大小,确定出电势能的大小.根据电场线的疏密分析场强的大小,判断电场力的大小,运用牛顿第二定律判断加速度的大小.根据电场力做功的大小,判断动能变化量的大小.
解答
解:A、由图可知,甲向下偏转,所受的电场力斜向左下方,则粒子带负电.
过A点画出等势面如图虚线所示,根据沿着电场线方向电势降低,所以A点电势低于B点电势,由于带负电,所以甲粒子在A点的电势能比乙粒子在B点的电势能高.故A正确.
B、电场线越密,场强越大,A处电场线疏,甲粒子受到的电场力小,则甲粒子在A点的加速度比乙粒子在B点的加速度小.故B错误;
C、由于A、O间的电势差小于B、O间的电势差,电场对甲粒子做功较小,所以粒子甲的动能减小量小于粒子乙的动能减小量,因此甲粒子在O点的动能比乙粒子在O点的动能大,故C正确.
D、初速度相同,水平方向都做减速运动,又水平方向位移相同,且甲的水平方向平均加速度小于乙的水平方向平均加速度,故甲用时短,故D错误;
故选:AC
点评 本题的关键理解并掌握电场线的特点,掌握功能关系、力与运动的关系,运用分解的方法分析运动时间的关系.
练习册系列答案
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5.用国际制基本单位表示磁感应强度的单位T,正确的是( )
| A. | C•m2 | B. | Wb/m2 | C. | kg/(A•s2) | D. | 1N/(A•m) |
6.下列关于磁感线的说法正确的是( )
| A. | 磁感线上各点的切线方向就是该点的磁场方向 | |
| B. | 磁场中任意两条磁感线均不可相交 | |
| C. | 铁屑在磁场中的分布所形成的曲线就是磁感线 | |
| D. | 磁感线总是产生于磁体的N极,终止于磁体的S极 |
3.
如图所示,质量为m的小球置于正方体的光滑盒子中,盒子的边长略大于球的直径,某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,已知重力加速度为g,空气阻力不计,要使在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力.则( )
| A. | 在最高点小球的速度水平,小球既不超重也不失重 | |
| B. | 小球经过与圆心等高的位置时,处于超重状态 | |
| C. | 盒子在最低点时对小球弹力大小等于2mg,方向向上 | |
| D. | 该盒子做匀速圆周运动的周期一定等于2π $\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
10.一个做圆周运动的物体,下列说法正确的是( )
| A. | 只要圆半径不变,它一定做匀速圆周运动 | |
| B. | 只要半径转过的角度与时间成正比,它-定做匀速圆周运动 | |
| C. | 只要速度方向随时间均匀变化,它一定做匀速圆周运动 | |
| D. | 只要周期和转速随时间不断均匀变化,它一定做匀速圆周运动. |
20.若某个质子的动能与某个氦核的动能相等,则这两个粒子的德布罗意波长之比( )
| A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 1:4 | D. | 4:1 |
5.
一质点在外力作用下做直线运动,其速度v随时间t变化的图象如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | t1时刻的速度与t2时刻的速度方向相反 | |
| B. | t1时刻的加速度与t4时刻的加速度方向相同 | |
| C. | t2时刻和t4时刻质点所受的合力与速度方向相反 | |
| D. | t1时刻和t2时刻质点所受的合力与速度方向相同 |
2.有两个半径均为r、由同种材料制成的均匀球体紧靠在一起,它们之间的万有引力为F,则F与r的关系是( )
| A. | F与r2成反比 | B. | F与$\sqrt{\frac{1}{r}}$成正比 | C. | F与r成反比 | D. | F与r4成正比 |
3.关于地球的同步卫星,下列说法正确的是( )
| A. | 同步卫星处于平衡状态,且具有一定的高度 | |
| B. | 同步卫星的加速度是固定值 | |
| C. | 同步卫星的周期是24 h,且轨道平面与赤道平面重合 | |
| D. | 同步卫星绕行的速度比地球自转速度小 |