题目内容
11.| A. | 该粒子带正电荷 | |
| B. | 该粒子带负电荷 | |
| C. | 该粒子经过a、b两点时有加速度大小相等 | |
| D. | 该粒子从a点运动到b两点的过程中电场力做正功 |
分析 做曲线运动物体所受合外力指向曲线内侧,本题中粒子只受电场力,由此可判断电场力向左,加速度的判断可以根据电场线的疏密进行.电场力做功正负可根据电场力方向与位移的夹角分析.
解答 解:A、根据做曲线运动物体所受合外力指向曲线内侧,可知电场力的方向水平向左,与电场线的方向相反,所以粒子带负电,故A错误,B正确;
C、该电场是匀强电场,场强处处相同,粒子所受的电场力不变,则加速度不变,故C正确.
D、粒子从a到b过程中电场力与速度方向成钝角,则电场力做负,故D错误.
故选:BC.
点评 本题以带电粒子在电场中的运动为背景考查了带电粒子的速度、加速度、动能等物理量的变化情况.加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.
练习册系列答案
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2.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为3:1,L1、L2、L3为三只规格均为“9V6W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,输入端接入如图乙所示的交变电压,则以下说法中正确的是( )

| A. | 电压表的示数为27$\sqrt{2}$V | |
| B. | 电流表的示数为2A | |
| C. | 副线圈两端接入耐压值为10V的电容器能正常工作 | |
| D. | 变压器副线圈中交变电流的频率为50Hz |
6.以下叙述正确的是( )
| A. | 牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 法拉第首先发现电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象的联系 | |
| C. | 感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果 | |
| D. | 英国的亚当斯和法国的勒维耶独立地利用万有引力定律计算出了天王星的轨道,人们称天王星为“笔尖下发现的行星” |
16.小球从距地面2m高处自由落下,被地面反弹,在距离地面1m高处被接住,则小球在该过程中通过的路程和位移的大小分别是( )
| A. | 3m 3m | B. | 3m 1m | C. | 3m 2m | D. | 2m 3m |
3.用手施加水平力将物体压在竖直墙壁上,在物体始终保持静止的情况下( )
| A. | 压力加大,物体受到的静摩擦力也加大 | |
| B. | 压力减小,物体受到的静摩擦力也减小 | |
| C. | 物体所受静摩擦力为定值,与压力大小无关 | |
| D. | 不论压力改变与否,它受到的静摩擦力总等于重力 |
20.压强的计算式是p=$\frac{F}{S}$,单位是帕斯卡(Pa),用基本单位表示为( )
| A. | $\frac{N}{{m}^{2}}$ | B. | $\frac{kg}{m{s}^{2}}$ | C. | $\frac{kg}{{m}^{2}{s}^{2}}$ | D. | $\frac{kg}{ms}$ |
1.
如图,圆弧槽半径为1m,现有一小球与圆弧圆心O点等高且距O点0.6m的A点处水平抛出,结果小球垂直落到圆弧曲面上,g=10m/s2,则小球的初速度v0为( )
| A. | 1m/s | B. | 2m/s | C. | 3m/s | D. | 4m/s |