题目内容
15.| A. | a、c两点电场强度大小相等 | |
| B. | 若某个检验电荷只在此电场的电场力作用下运动到c点和d点时,加速度大小一定相等 | |
| C. | 带正电的检验电荷从a点在平面内移动到d点电势能一定不变 | |
| D. | 检验电荷可以仅在此电场的电场力作用下在此平面内做匀速圆周运动 |
分析 两等量异号点电荷电场线的分布具有对称性,两连线的垂直平分线是一条等势线,两个同心圆均在同一等势面上.根据等量异号点电荷电场线的对称性,分析ac场强关系和电势关系.a点的电势等于d点的电势,即可知a、d电势关系,由推论:正电荷在电势高处电势能大,分析电势能关系.
解答 解:根据等量异号点电荷电场线的特点以及对称性可知,在两个点电荷的连线的中垂线上,所有各点的电场强度的方向都与中垂线垂直,而且与两个点电荷的连线的交点处的电场强度最大,越向两边越小;
A、由图可知,a、c两点到O点的距离不相等,所以a、c两点电场强度大小不相等.故A错误.
B、由图可知,c、d两处电场线疏密程度相同,则场强大小相同,则加速度的大小也一定相等.故B正确.
C、两等量异号点电荷连线的垂直平分线是一条等势线,则a、b、c、d四个点电势均相等,由推论:正电荷从a点在平面内移动到d点电势能不变.故C正确.
D、根据等量异种点电荷的电场线的分布,可知,检验电荷受到的电场力不在此平面内,因此不可能做圆周运动,故D错误.
故选:BC.
点评 等量异号点电荷的电场线和等势线分布情况是考试的热点,抓住对称性和其连线的垂直平分线是一条等势线是学习的重点.对于电势能大小或变化的判断,可根据推论或电场力做功正负判断.
练习册系列答案
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5.
如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子(不计重力)沿AB方向射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则( )
| A. | 从P射出的粒子速度大 | |
| B. | 两个粒子射出磁场时的速度一样大 | |
| C. | 两个粒子在磁场中运动的时间一样长 | |
| D. | 从Q点射出的粒子在磁场中运动的时间长 |
6.如图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:11,L是自感系数较大的线圈,在变压器的原线圈两端加上如图乙所示的交变电压时,灯泡正常发光,则下列说法中正确的是( )
| A. | 图乙所示电压的瞬时值表达式为μ=200sin(100πt)V | |
| B. | 变压器副线圈两端的电压为220V | |
| C. | 若仅将变阻器的滑片P向下滑动,灯泡将变亮 | |
| D. | 若仅图乙中交变电压的周期变大,灯泡将变暗 |
3.
空间存在如图所示的电场,AB为同一电场线上的两点,现在AB间连接一根光滑曲管,且曲管与电场线重合,一质量为m的带电粒子以一定的初速度从A点运动到B点,重力不计,以下分析正确的是( )
| A. | 该粒子一定带正电 | |
| B. | 该粒子运动过程中机械能守恒 | |
| C. | 若某一瞬时带点粒子速度为v,对管压力为N,则所处位置曲率半径为$\frac{m{v}^{2}}{N}$ | |
| D. | 带电粒子运动过程中速度有可能先增大后减小 |
10.
当汽车通过拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的$\frac{3}{4}$,如果要使汽车能安全通过该拱形桥(不脱离地面),则汽车通过桥顶的速度可以为(g=10m/s2)( )
| A. | 15m/s | B. | 20m/s | C. | 23m/s | D. | 18m/s |
20.“神舟六号”载人航天飞船正常运行周期约94min,而“神舟五号”在21小时内共绕地球运行14圈.以下说法不正确的是( )
| A. | “神舟六号”的轨道高度比“神舟五号”略高 | |
| B. | “神舟六号”在轨道上运行的速度比“神舟五号”略小 | |
| C. | 飞船处于失重是因为地球对飞船的万有引力极小 | |
| D. | “神舟六号”运行时的向心加速度比“神舟五号”略小 |
7.
摩天轮顺时针匀速转动时,重为G的游客经过图中a、b、c、d四处时,座椅对其竖直方向的支持力大小分别为Na、Nb、Nc、Nd,则( )
| A. | Na<G | B. | Nb>G | ||
| C. | 摩天轮匀速转动越快,Nc越大 | D. | 游客在d位置处于失重状态 |
5.下列说法中正确的是( )
| A. | 发射无线电波必须进行调制,接收电磁波必须进行调谐 | |
| B. | 处于基态的氢原子向源发态跃迁时,要吸收能量,跃迁后,动能变大 | |
| C. | 在不同惯性中测得光在真空中运动的速率可能不同 | |
| D. | 激光具有高亮度、单色性、相干性的优点,其应用有激光切割、全息照相等 |