题目内容
13.| A. | 都带正电 | B. | 都带负电 | C. | P带正电,Q带负电 | D. | P带负电,Q带正电 |
分析 电子做曲线运动,所受的电场力指向轨迹的内侧,根据轨迹弯曲的方向分析即可.
解答 解:A、若两个带电体都带正电,则两个带电体对电子一直有吸引力,轨迹一直向下弯曲,与题不符,故A错误.
B、若两个带电体都带正电,则两个带电体对电子一直有排斥力,轨迹一直向上弯曲,与题不符,故B错误.
C、若P带正电,Q带负电,根据电场的叠加原理可知,电子通过P上方时,电场力斜向右下方,轨迹应向下弯曲,与题图不符,故C错误.
D、若P带负电,Q带正电,根据电场的叠加原理可知,电子通过P上方时,电场力斜向右上方,轨迹应向上弯曲,通过Q点上方时,电场力斜向左下方,轨迹向下弯曲,与题图相符,故D正确.
故选:D
点评 本题是轨迹问题,关键要根据弯曲的方向判断出带电粒子所受电场力方向,确定是排斥力还是吸引力.
练习册系列答案
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3.
如图所示,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,且电场方向和磁场方向相互垂直.在正交的电、磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内.一质量为m,带电量为q(q>0)的小球套在绝缘杆上,初始时刻,给小球一沿杆向下的初速度v0,已知磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$,重力加速度大小为g,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是( )
| A. | 若小球的初速度为$\frac{mg}{qB}$,则运动中克服摩擦力做功为$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ | |
| B. | 若小球的初速度为$\frac{mg}{qB}$,则运动中克服摩擦力做功为$\frac{{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ | |
| C. | 若小球的初速度为$\frac{3mg}{qB}$,则运动中克服摩擦力做功为$\frac{5{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ | |
| D. | 若小球的初速度为$\frac{3mg}{qB}$,则运动中克服摩擦力做功为$\frac{9{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ |
4.在真空环境中,原来匀速直线运动的电子进入到与它运动方向垂直的匀强磁场中,在洛伦兹力的作用下,形成圆弧运动轨迹,下面的说法中正确的是( )
| A. | 电子所受的洛伦兹力是恒力 | |
| B. | 进入磁场后电子动能不变 | |
| C. | 进入磁场后电子的动量不变 | |
| D. | 若再加一个方向与磁场方向垂直的匀强电场后,就有可能使电子沿直线运动 |
1.
如图所示,水平地面上A、B两物体同时受到F=3N的水平力作用,两物体仍保持静止,则地面对B、B对A摩擦力大小分别为( )
| A. | 0、6N | B. | 3N、3N | C. | 0、3N | D. | 3N、0 |
8.某物体质量为2kg,沿水平方向运动,其v-t图象如图所示,规定向右为正方向,下列判断正确的是( )

| A. | 在第1s内做曲线运动,在第2s内和第3s内的加速度相同 | |
| B. | 在第2s内,物体向左运动,且速度大小在减小 | |
| C. | 在前3s内,物体的位移为2m | |
| D. | 在第3s内,物体的加速度方向向左,大小为4 m/s2 |
5.
如图,由均匀的电阻丝组成的等边三角形导体框,垂直磁场放置,将AB两点接入内阻不计的电源两端,通电时,线框受到的安培力为F,若将ACB边移走,则余下导体AB受到的安培力大小为( )
| A. | $\frac{F}{4}$ | B. | $\frac{F}{3}$ | C. | $\frac{F}{2}$ | D. | $\frac{2F}{3}$ |
2.如图所示,虚线MN表示正方形金属框的一条对称轴,A、B、C是三个磁感线均匀分布的有界磁场区,区内磁感应强度随时间变化的规律都满足B=kt,金属框按照图示方式处在磁场中,测得金属框在A区中的感应电流为I0,在B区和C区内感应电流分别为IB、IC.以下判断中正确的是( )

| A. | IB=2I0,IC=2I0 | B. | IB=2I0,IC=0 | C. | IB=0,IC=0 | D. | IB=I0,IC=0 |
11.下列说法中正确的是( )
| A. | 在同一等势面上的两点间移动某电荷,电场力对该电荷做功为零 | |
| B. | 电势降落的方向就是电场强度的方向 | |
| C. | 等势面不一定跟电场垂直 | |
| D. | 电荷在电势越高的位置其电势能越大 |