题目内容
16.| A. | 电子运动的轨迹为直线 | |
| B. | 该电场是匀强电场 | |
| C. | 电子在N点的加速度小于在M点的加速度 | |
| D. | 电子在N点的动能小于在M点的动能 |
分析 根据题意和图象正确判断出电子的运动形式是解题的关键,由图可知,电子通过相同位移时,电势能的减小量越来越小,说明电场力做功越来越小,由W=Fs可知电场力逐渐减小,因此电子做加速度逐渐减小的加速运动,知道了运动形式即可正确解答本题.
解答 解:A、带电粒子初速度为零,且沿着电场线运动,其轨迹一定为直线,故A正确;
B、电子通过相同位移时,电势能的减小量越来越小,说明电场力做功越来越小,由W=Fs可知,电子所受的电场力越来越小,场强减小,不可能是匀强电场,故B错误.
C、由于电势能-距离图线的斜率表示电场力的大小,根据图象可知,电子受到的电场力越来越小,故该电场不是匀强电场,电子做加速度逐渐减小的加速运动,C正确;
D、电子从M运动到N过程中,只受电场力,电势能减小,电场力做正功,则动能增加,因此N点的动能大于M点的动能,故D错误;
故选:AC
点评 解题过程中要把握问题的核心,要找准突破点,如本题中根据图象获取有关电子的运动、受力情况即为本题的突破点.
练习册系列答案
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9.
如图所示,空间的某个复合场区域内存在着竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场.质子由静止开始经一加速电场加速后,垂直于复合场的界面进入并沿直线穿过场区,质子(不计重力)穿过复合场区所用时间为t,从复合场区穿出时的动能为Ek,则( )
| A. | 若撤去磁场B,质子穿过场区时间大于t | |
| B. | 若撤去电场E,质子穿过场区时间等于t | |
| C. | 若撤去磁场B,质子穿出场区时动能大于Ek | |
| D. | 若撤去电场E,质子穿出场区时动能大于Ek |
10.下列说法正确的是( )
| A. | Th核发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了2 | |
| B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应 | |
| C. | 若使放射性物质的温度升高,其半衰期可能变小 | |
| D. | β射线是由原子核外的电子电离产生 |
4.
如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$则为( )
| A. | $\frac{2}{3}$ | B. | 2 | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | 3 |
11.小红和小明打乒乓球不小心把乒乓球踩扁了,小明认真观察后发现表面没有开裂,于是把踩扁的乒乓球放在热水里泡一下,基本恢复了原状.乒乓球内的气体可视为理想气体,对于乒乓球恢复原状的过程,下列描述中正确的是( )
| A. | 内能变大,球内气体对外做正功的同时吸热 | |
| B. | 内能变大,球内气体对外做正功的同时放热 | |
| C. | 内能变大,球内气体对外做负功的同时吸热 | |
| D. | 内能变小,球内气体对外做负功的同时放热 |
1.
如图,插有铁芯的螺线管固定在水平面上,管右端的铁芯上套着一个可以自由移动的闭合铜环,螺线管与电源、电键组成电路,不计铜环与铁芯之间摩擦阻力,下面说法正确的是( )
| A. | 闭合电键,螺线管右端为N极 | B. | 闭合电键瞬间,铜环会向右运动 | ||
| C. | 闭合电键瞬间,铜环会向左运动 | D. | 闭合电键瞬间,铜环仍保持不动 |
8.使物体脱离星球的引力束缚,不再绕星球运行,从星球表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2=$\sqrt{2}$v1.已知某星球的半径为地球半径4倍,质量为地球质量的2倍,地球半径为R,地球表面重力加速度为g.不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为( )
| A. | $\sqrt{\frac{1}{2}gR}$ | B. | $\frac{1}{2}$$\sqrt{gR}$ | C. | $\sqrt{gR}$ | D. | $\sqrt{\frac{1}{8}gR}$ |