题目内容
1.| A. | 该粒子带负电 | |
| B. | 该粒子的动能先增大,后减小 | |
| C. | 该粒子的电势能先减小,后增大 | |
| D. | 该粒子运动到无穷远处后,速度的大小一定仍为v0 |
分析 根据轨迹的弯曲方向确定粒子所受的电场力方向,从而确定粒子的电性;根据电场力做功,结合动能定理得出动能的变化,根据电场力做功与电势能的关系判断电势能的变化.通过M点和无穷远处的电势差,结合动能定理判断粒子到达无穷远处的速度.
解答 解:A、粒子轨迹向右弯曲,受到的电场力大致向右,该粒子带负电.故A正确.
B、由题可知,电场力先做正功,后做负功,则根据动能定理得知,粒子的动能先增大后减小.故B正确.
C、电场力先做正功,后做负功,粒子的电势能先减小后增大.故C正确.
D、M点的电势与无穷远处相等,粒子从M点运动到无穷远处过程,电场力做功为零,则该粒子运动到无穷远处后,其速度大小一定仍为v0.故D正确.
故选:ABCD.
点评 本题是轨迹问题,根据轨迹的弯曲方向可判断出粒子的合力方向,分析出电场力做功情况.带等量异种电荷连线的中垂线是一条件延伸到无穷远处的等势线,要记住.
练习册系列答案
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6.
如图所示,O、B、A为一粗糙绝缘水平面上的三点,一电荷量为-Q的点电荷固定在O点,现有一质量为m,电荷量为+q的小金属块(可视为质点),从A点以初速度v0沿它们的连线向固定点电荷运动,到B点时速度最小,其大小为v.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ、AB间距离为L、静电力常量为k,则( )
| A. | OB间的距离为$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$ | |
| B. | 在小金属块由A向O运动的过程中,电势能先增大后减小 | |
| C. | 在小金属块由A向O运动的过程中,其加速度先减小后增大 | |
| D. | 在点电荷-Q形成的电场中,A、B两点间的电势差为$\frac{μmgL+\frac{1}{2}m{v}^{2}}{q}$ |
13.
A、B、C三物体同时、同地、同向出发做直线运动,如图是它们位移-时间图象,由图可知它们在0到t0时间内( )
| A. | 平均速度vA=vB=vC | B. | 平均速率vA>vC>vB | ||
| C. | C一定做匀变速直线运动 | D. | A的速度一直比B、C大 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 加速度增大,速度一定增大 | |
| B. | 速度变化量是矢量 | |
| C. | 加速度为零时,速度可能最大 | |
| D. | 匀变速直线运动指速度变化量相同的直线运动 |
11.匀速上升的升降机顶部悬殊有一轻质弹簧,弹簧下端挂有一小球,若升降机突然停止,在地面上的观察者看来,小球仍在继续上升的过程中( )
| A. | 速度逐渐减小 | B. | 速度先增大后减小 | ||
| C. | 加速度逐渐增大 | D. | 加速度逐渐减小 |