题目内容
9.如图所示,一个带正电的粒子进入一点电荷+Q的电场中,初速度为v0,轨迹如图,则( )| A. | N点电势高于M点电势 | |
| B. | N点电势低于M点电势 | |
| C. | 该粒子在M点动能比在N点动能大 | |
| D. | 该粒子在M点电势能比在N点电势能大 |
分析 根据电场线的疏密判断电场强度的大小,再去判断电场力的大小.
由轨迹的弯曲方向判断带电粒子所受电场力的大致方向,再根据电场力做功的正负判断电势能的大小和动能的大小.
解答 解:A、由运动轨迹可知,正点电荷在运动轨迹的右侧,根据顺着电场线方向电势逐渐降低可知,N点的电势高于M点的电势,故A正确,B错误.
C、粒子受力的方向指向运动轨迹凹的一侧,故粒子从M运动到N的过程中,电场力做负功,粒子的电势能增大,动能减小,则粒子在M点的电势能小于在N点的电势能;粒子在M点的动能大于在N点的动能.故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 对于粒子在电场中运动的问题,往往要根据曲线运动的特点:合力方向指向轨迹的内侧判断电场力方向.再结合电场线的物理意义分析场强、电势的大小.
练习册系列答案
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19.
如图所示,匀强磁场的方向竖直向下.磁场中有光滑水平桌面,在桌面上放着内壁光滑、底部有带电小球的试管.在水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出.关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 小球带负电 | |
| B. | 小球的运动轨迹是一条抛物线 | |
| C. | 洛仑兹力对小球做正功 | |
| D. | 维持试管匀速运动的拉力F应逐渐增大 |
20.2005年7月26日,美国“发现号”航天飞机从肯尼迪航天中心发射升空,飞行中一只飞鸟撞上了航天飞机的外挂油箱,幸好当时速度不大,航天飞机有惊无险.假设某航天器以8km/s的速度高速运行时迎面撞上一只速度为10m/s、质量为5kg的大鸟,碰撞时间为1.0×10-5s,则撞击过程中的平均作用力约为( )
| A. | 8×1012N | B. | 8×109N | C. | 4×109N | D. | 5×106N |
4.如图所示,当磁感应强度B增加时,由内外两金属环组成的月牙形的闭合回路中感应电流方向为( )

| A. | 内环顺时针,外环逆时针 | B. | 内环逆时针,外环顺时针 | ||
| C. | 内外环均逆时针 | D. | 内外环均顺时针 |
14.下列说法中错误的是( )
| A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
| B. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
| C. | 匀速圆周运动是速度不变的运动 | |
| D. | 平抛运动是在任意相等的时间内速度变化量都相同的曲线运动 |
1.
如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l、h均为定值).将A向B水平抛出的同时,B自由下落.A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则( )
| A. | A、B在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰 | |
| B. | A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度 | |
| C. | A、B不可能运动到最高处相碰 | |
| D. | A、B一定能相碰 |