题目内容
8.| A. | B. | C. | D. |
分析 根据等量同种正点电荷电场的分布情况,分析场强的变化,判断电场力的变化,确定加速度的变化,从而分析出试探电荷的运动情况.
解答 解:根据等量同种正点电荷电场的分布情况,知O点的场强为0,从a到O,场强逐渐减小,试探电荷所受的电场力大小逐渐减小,加速度逐渐减小,电场力方向由a→O,试探电荷做加速度减小的加速运动.在O点,电场力为0,加速度为0.从O到b,场强逐渐增大,试探电荷所受的电场力大小逐渐增大,加速度逐渐增大,电场力方向由O→a,试探电荷做加速度增大的减速运动.故ABD错误,C正确.
故选:C
点评 解决本题的关键知道等量同种电荷之间的电场线分布,通过分析受力情况来分析电荷的运动情况,这是基本能力,要加强训练,提高能力.
练习册系列答案
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19.若地球同步卫星的向心加速度是地球表面处重力加速度的$\frac{1}{{n}^{2}}$,则下列说法正确的是( )
| A. | 同步卫星的运行周期为地球自转周期的n2倍 | |
| B. | 同步卫星的轨道半径为地球半径的n倍 | |
| C. | 同步卫星运行的线速度为第一宇宙速度的$\frac{1}{\sqrt{n}}$ | |
| D. | 同步卫星的向心加速度为赤道上的物体随地球自转的向心加速度的$\frac{1}{{n}^{2}}$ |
16.在距地面高h处,将一个小球沿水平方向抛出,不计空气阻力,取地面为零重力势能面.下列条件可以使小球在空中飞行时的速度方向能够达到与水平面成45°角的是( )
| A. | 小球的水平射程小于2h | |
| B. | 小球的水平射程大于2h | |
| C. | 小球抛出时的初动能大于其机械能的一半 | |
| D. | 小球抛出时的初动能小于其机械能的一半 |
3.
(理)如图所示,直导线处于足够大的匀强磁场中,与磁感应线成θ=30°角,导线中通过的电流为I,为了增大导线所受的磁场力,可采取下列四种办法,其中正确的是( )
| A. | 减小电流I | B. | 减小直导线的长度 | ||
| C. | 使导线在纸面内顺时针转30° | D. | 使导线在纸面内逆时针转60° |
13.关于饱和汽和相对湿度,下列说法正确的是( )
| A. | 饱和汽压根热力学温度成正比 | |
| B. | 温度一定时,饱和汽的密度为一定值,温度升高,饱和汽的密度增大 | |
| C. | 空气的相对湿度定义为水的饱和汽压与相对温度时空气中所含水蒸气的压强之比 | |
| D. | 空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压 |
17.t时间内聂海胜的运动情况是( )
| A. | 匀速直线运动 | B. | 匀加速直线运动 | ||
| C. | 匀减速直线运动 | D. | 加速度减小的加速运动 |
18.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础.早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是( )
| A. | 物体抵抗运动状态变化的性质是惯性 | |
| B. | 行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性 | |
| C. | 同一物体运动越快越难停止运动,说明物体的速度越大,其惯性越大 | |
| D. | 运动的物体能保持匀速直线运动状态,是因为该物体受到惯性力的作用 |