题目内容
11.| A. | Q2一定带负电 | |
| B. | Q2的电量一定大于Q1的电量 | |
| C. | b点的电场强度最大 | |
| D. | 粒子由a点运动到c点运动过程中,粒子的电势能先增大后减小 |
分析 速度时间图线上每一点的切线斜率表示瞬时加速度,可见a到b做加速度减小的减速运动,到b点加速度为0.从而知道b点的电场力及电场强度.通过B点的场强可以分析出两个点电荷电量的大小.通过能量守恒判断电势能的变化.
解答 解:AC、从速度图象上看,可见a到b做加速度减小的减速运动,在b点时粒子运动的加速度为零,则电场力为零,所以该点场强为零.Q1对负电荷的电场力向右,则Q2对负电荷的电场力向左,所以Q2带正电.故A、C错误.
B、b点场强为零,可见两点电荷在b点对负电荷的电场力大小相等,根据库仑定律知,b到Q1的距离大于到Q2的距离,所以Q1的电量大于Q2的电量.故B错误.
D、粒子由a点运动到c点运动过程中,动能先减小后增大,根据能量守恒电势能先增大后减小.故D正确.
本题选错误的,故选:ABC.
点评 解决本题的关键根据图象b点的加速度为0,根据这一突破口,从而判断Q2的电性及Q1和Q2的电量大小.
练习册系列答案
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1.如图所示是一束光从空气射向某介质在界面上发生了反射和折射现象的光路图,下列判断中正确的是( )

| A. | AO是入射光,OB为反射光,OC为折射光 | |
| B. | BO是入射光,OC为反射光,OA为折射光 | |
| C. | CO是入射光,OB为反射光,OA为折射光 | |
| D. | BO是入射光,OA为反射光,OC为折射光 |
2.
在某次杂技表演中,表演装置如图,两定滑轮通过天花板固定在同一竖直平面的同一高度处,质量相等的两个表演者B、C分别抓住绳子吊在左边,另一个表演者A用手抓住绳子吊在右边,一开始三个表演者抓住绳子身体悬空并能保持静止,表演者B、C抓绳的点到结点P的轻绳长度相等,滑轮摩擦不计.当表演开始,表演者B、C以相同角速度在水平面做圆周运动(表演者B、C距离始终为圆周运动直径)时,表演者A将( )
| A. | 向上加速运动 | B. | 向下加速运动 | C. | 保持静止 | D. | 上下振动 |
19.
如图所示为模拟街头变压器通过降压给用户供电的示意图,变压器输入的交流电压可视为不变.变压器输出的低压交流电通过输电线输送给用户.定值电阻R0表示输电线的电阻,变阻器R表示用户用电器的总电阻.若变压器为理想变压器,电表为理想电表,则在变阻器的滑片P由a端向下b端移动的过程中(未到b端)( )
| A. | V1示数变小 | B. | V2示数变大 | C. | V3示数变小 | D. | A1示数变小 |
16.如图所示,一简谐波在x轴上传播,实线和虚线分别是t1=0和t2=0.2s时刻的波形图,则( )

| A. | 若该波的传播速度是35m/s,则该波沿-x方向传播 | |
| B. | 若该波频率为1.25Hz,则该波一定沿-x方向传播 | |
| C. | 若该波沿+x方向传播,则该波的波速一定为5m/s | |
| D. | 若该波沿+x方向传播,t1时刻x=6m处的质点振动方向向下 |
3.
如图所示,甲分子固定在体系原点O,只在两分子间的作用力作用下,乙分子沿x轴方向运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离x的变化关系如图所示,下列说法正确的( )
| A. | 乙分子在P点(x=x2)时加速度最大 | B. | 乙分子在P点(x=x2)时动能最大 | ||
| C. | 乙分子在Q点(x=x1)时处于平衡状态 | D. | 乙分子在Q点(x=x1)时分子势能最小 |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动 | |
| B. | 将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体 | |
| C. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
| D. | 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低 | |
| E. | 空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律 |