题目内容
7.| A. | b点的电势较高 | B. | 电子通过a点时动能较小 | ||
| C. | 电子通过b点时的加速度较小 | D. | 电子通过a点时的电势能较小 |
分析 电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加
解答 解:A、根据电子的运动轨迹可知,电子受的电场力向下,电场线与等势面垂直,由此可知电场线的方向向上,沿电场线的方向,电势降低,所以a点的电势比b点高,所以A错误.
B、从A点到B点的过程中,电场力做负功,所以电子从a点到b点动能减小,所以B错误.
C、电场为运强电场,故加速度大小相同,故C错误
D、电场力做负功,电势能增加,所以电子从a点到b点电势能增加,所以D正确.
故选:D.
点评 加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.
练习册系列答案
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17.如图所示是某质点做直线运动的v-t图象,由图可知这个质点的运动情况是( )

| A. | 15s~20s内平均速度最大 | |
| B. | 质点15s末离出发点最远,20s末回到出发点 | |
| C. | 5s~15s内做匀加速运动,加速度大小为1m/s2 | |
| D. | 15s~20s内做匀减速运动,加速度大小为3.2m/s2 |
15.有一质点做半径为R的匀速圆周运动,在t秒内转动n周,则该质点的线速度为( )
| A. | $\frac{2πR}{nt}$ | B. | $\frac{2πRn}{t}$ | C. | $\frac{nR}{2πt}$ | D. | $\frac{2πt}{nR}$ |
2.
某人正前方水平地面上有一小桶,他向小桶水平抛球,结果球划着一条弧线飞到小桶的前方(如图所示).不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛时,他应作出的调整为( )
| A. | 抛出点高度不变,减小初速度 | B. | 抛出点高度不变,增大初速度 | ||
| C. | 同时增大初速度和抛出:点高度 | D. | 初速度大小不变,提高抛出点高度 |
19.
如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=220匝,交流电源的电压u=220$\sqrt{2}$ sin(100πt)V,电压表、电流表均为理想电表,单刀双掷开关开始接a,则下列说法正确的是( )
| A. | 交流电的频率为0.02Hz | |
| B. | 电压表的示数为22$\sqrt{2}$V | |
| C. | 当开关由a拨至b时,电流表示数变小 | |
| D. | 当开关由a拨至b时,穿过副线圈的磁通量变化率变大 |
8.
如图所示,轻弹簧一端固定在墙上的O点,自由伸长到B点.现将一小物体与弹簧接触但不拴接并压缩弹簧到A点,然后由静止释放,小物体能运动到C点静止.已知物体与水平地面间的动摩擦因数为μ.AB=BC=x,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 从A到B,物体做匀加速运动 | B. | 经过B点时,物体的速度最大 | ||
| C. | 物体做匀减速运动的时间等于$\sqrt{\frac{2x}{μg}}$ | D. | 物体做匀减速运动的时间大于$\sqrt{\frac{2x}{μg}}$ |
9.
如图所示,在水平地面上有一倾角为θ、质量为M的光滑斜面,斜面上放质量为m的物体,使斜面水平向右运动,物体可能相对斜面静止的条件是( )
| A. | 斜面做匀速直线运动 | |
| B. | 斜面做匀加速直线运动,加速度为gsinθ | |
| C. | 斜面做匀加速直线运动,加速度为gtanθ | |
| D. | 斜面做匀加速直线运动,加速度为gcosθ |