题目内容
18.| A. | 微粒的运动轨迹可能是轨迹1 | B. | 微粒的运动轨迹可能是轨迹2 | ||
| C. | 电场线方向从右向左 | D. | B点的电势为0V |
分析 由带电微粒的动能变化确定在A、B两点的电势能的大小关系,判断出A、B两点电势的高低.根据沿电场线方向电势是降低的,得出电场线的方向.由运动方向和所受电场力的方向判断微粒的运动轨迹.
解答 解:A、若粒子沿轨迹1运动,A点速度沿切线方向向右,受力向左,故粒子将向上偏转,故A正确;
B、若粒子沿轨迹2运动,A点速度沿切线方向向右上,而受力向左,故粒子将向左上偏转,故B错误;
C、由动能定理可知WE=△EK=-0.1J,可知粒子受到的电场力做负功,故粒子电势能增加,B点的电势高于A点电势;而电场线由高电势指向低电势,故电场线向左,故C正确;
D、AB两点的电势差UAB=$\frac{{W}_{E}}{q}$=-10V,则UA-UB=-10V,解得UB=0V;故D正确;
本题选错误的
故选:B.
点评 物体做由线运动时,运动的轨迹应夹在初始速度及合外力方向的中间;
本题还应明确电场力做功与电势能的关系,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功电势能增大.
练习册系列答案
相关题目
8.
如图所示电路的电源内阻不可忽略,若调整可变电阻R的阻值,可使电压表V的示数减小△U(电压表为理想电表),在这个过程中( )
| A. | 通过R1的电流减小,减少量一定等于$\frac{△U}{{R}_{1}}$ | |
| B. | R2两端的电压增大,增加量一定等于△U | |
| C. | 路端电压减小,减少量一定等于△U | |
| D. | 通过R2的电流增大,但增加量一定等于$\frac{△U}{{R}_{2}}$ |
9.“嫦娥五号”探测器预计在2017年执行从月球采集样品并返回地球的任务.“嫦娥五号”探测器在落月过程中,先从地月转移轨道进入距离月球表面高度为h、运行周期为T的圆形轨道,然后经过变轨减速,降落在月球表面.样品采集完毕,探测器在返回地球的过程中,先离开月球进入环月轨道,再变轨进入月地转轨道,最终返回地球.若测得月球半径为R,则探测器离开月球时,需要获得的最小速度为( )
| A. | $\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R}{R+h}}$ | B. | $\frac{R+h}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | C. | $\frac{2πT}{R+h}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | D. | $\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ |
6.带电的平行板电容器与静电计的连接如图所示,要使静电计的指针偏角变小,可采用的方法有( )
| A. | 将极板A向上适当移动 | B. | 将极板B向上适当移动 | ||
| C. | 减小两极板间的距离 | D. | 在两板间插入电介质 |
3.已知三个电阻R1=3Ω、R2=2ΩR3=1Ω3按如图所示连接,则哪两点间的电阻最小( )

| A. | A与B两点间 | B. | B与C两点间 | C. | A与C两点间 | D. | 无法判断 |
10.真空中有两个点电荷,它们间的静电力为F,如果它们所带的电量都增大为原来的2倍,保持它们之间的距离不变,它们之间作用力的大小等于( )
| A. | 4F | B. | $\frac{F}{4}$ | C. | $\frac{F}{2}$ | D. | 2F |
8.下列说法错误的是( )
| A. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构 | |
| B. | 牛顿环是由于光的干涉而形成的 | |
| C. | ${\;}_{90}^{232}$Th(钍)经过一系列的α和β衰变,成为${\;}_{82}^{208}$Pb,铅核比钍核少16个中子 | |
| D. | 变化的电场一定能产生变化的磁场 |