题目内容
13.| A. | 带电粒子在R点的速度大于在Q点的速度 | |
| B. | 带电粒子在P点的电势能比在Q点的大 | |
| C. | 带电粒子在R点的动能与电势能之和比在Q点的小,比在P点的大 | |
| D. | 带电粒子在R点的加速度小于在Q点的加速度 |
分析 根据轨迹弯曲的方向可知,电场力的方向向下.由于题目没有说明带电粒子的电性,所以不能判断出电场线的方向;根据受力的方向与运动方向之间的关系,判断出电场力做功的正负,从而判断出电荷电势能和动能的变化;总能量守恒;由电场线疏密确定出,P点场强大,电场力大,加速度大.
解答 解:A、电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧,所以电场力的方向向右;若粒子从P经过R运动到Q,电场力做负功,电荷的电势能增大,动能减小,知道R点的动能大,即速度大,而P点电势能小,故A正确,B错误;
C、根据能量守恒定律,带电质点在运动过程中各点处的动能与电势能之和保持不变.故C错误;
D、由电场线疏密确定出,R点场强大,电场力大,加速度大,故D错误;
故选:A.
点评 该类题目中,首先根据轨迹弯曲的方向判断出粒子受力的方向是解题的关键.根据电场线与等势面垂直,作出电场线,得到一些特殊点(电场线与等势面交点以及已知点)的电场力方向,同时结合能量的观点分析是解决这类问题常用方法.
练习册系列答案
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| A. | 乙车追上甲车时的速度为2v0 | |
| B. | 乙车追上甲车时乙车所走的路程为$\frac{{{v_0}^2}}{2a}$ | |
| C. | 乙车从开始启动到追上甲车时所用的时间为$\frac{v_0}{a}$ | |
| D. | 乙车追上甲车之前两车的最大距离为$\frac{{{v_0}^2}}{a}$ |
1.
如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止.现用力F沿斜面向上推A,但AB并未运动.下列说法正确的是( )
| A. | A、B之间的摩檫力一定变小 | B. | B与墙之间可能没有摩擦力 | ||
| C. | 弹簧弹力可能减小 | D. | 弹簧弹力一定不变 |
18.某物体运动的v-t图象如图所示,下列判断正确的是( )

| A. | 物体在一条直线上做往复运动 | B. | 在1s末物体的速度运动方向改变 | ||
| C. | 在2s末物体回到了出发点 | D. | 在3s末物体的加速度方向改变 |
5.
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| A. | P一定受三个力 | B. | P可能受二个力 | ||
| C. | 地面对Q的摩擦力一定小于F | D. | Q对P的摩擦力一定大于F |
2.一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的$\frac{1}{3}$,然后匀减速地行驶剩下的$\frac{2}{3}$后,恰好静止.则全程的平均速度为( )
| A. | $\frac{1}{3}$v | B. | $\frac{2}{3}$v | C. | $\frac{3}{2}$v | D. | $\frac{3}{5}$v |
3.
如图所示,把原来不带电的金属球壳B的外表面接地,将一带正电的小球A从小孔放入球壳内,但不与B发生接触,达到静电平衡后,则( )
| A. | B带正电 | B. | B不带电 | ||
| C. | B的内外表面电势相等 | D. | B带负电 |