题目内容
7.| A. | 粒子可能带正电,也可能带负电 | |
| B. | A点的场强大于B点的场强 | |
| C. | 若带电粒子是从A运动到B,则速度增大 | |
| D. | 若带电粒子是从B运动到A,则速度增大 |
分析 粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子受到的电场力大体向左,结合电场线方向,可确定粒子的电性.根据电场线的疏密可以判断电场强度的强弱,根据电场力做功情况,判断动能的变化,从而得出速度的变化.
解答 解:A、由粒子的运动轨迹向左弯曲,可知带电粒子所受的电场力着电场线方向向左,故粒子一定带负电,故A错误.
B、A点处电场线密集,故电场强度较大,故B正确.
CD、由于带电粒子是从A到B,电场力的方向与速度成钝角,则电场力对粒子做负功,带电粒子的速度减小,相反,若带电粒子是从B运动到A,电场力对粒子做正功,则速度增大,故C错误,D正确.
故选:BD
点评 解决带电粒子在电场中运动问题的关键是根据轨迹判断出电场力方向,利用电场中有关规律分析.可根据电场力方向与速度方向的夹角分析电场力做功的正负.
练习册系列答案
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1.
如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,有两个可视为质点且质量相同的小球A和B,在球面内壁两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为a=53°和β=37°,则(sin37°=0.6)( )
| A. | A、B两球所受支持力的大小之比为3:4 | |
| B. | A、B两球运动的周期之比为2:$\sqrt{3}$ | |
| C. | A、B两球的角速度之比为2:$\sqrt{3}$ | |
| D. | A、B两球的线速度之比为8:3$\sqrt{3}$ |
2.
如图所示,虚线是用实验方法描绘出的某一静电场的一组等势线及其电势值,一带点粒子只在电场力的作用下飞经该电场时,恰能沿图中的实线从A点飞到B点,则下列判断正确的是( )
| A. | 粒子一定带负电 | |
| B. | A点的场强大于B点的场强 | |
| C. | 粒子在A点的电势能大于在B点的电势能 | |
| D. | 粒子在A点的动能大于在B点的动能 |
12.
如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙(速度恒定不变),甲的速度为v0.物体离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,乙的速度也为v0.物体与乙之间的动摩擦因数为μ.重力加速度为 g.若乙的宽度足够大,下列说法正确的( )
| A. | 物体刚滑上乙传送带时,受到摩擦力大小为μmg | |
| B. | 物体刚滑上乙传送带时,受到摩擦力大小为$\sqrt{2}$μmg | |
| C. | 物体在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向) 滑过的距离为$\frac{\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{2μg}$ | |
| D. | 物体在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向) 滑过的距离为$\frac{\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{μg}$ |
16.
如图,a、b两个带电小球,质量分别为ma,mb,用绝缘细线悬挂,细线无弹性且不会被拉断.两球静止时,它们距水平地面的高度均为h(h尽够大),绳与竖直方向的夹角分别为α和β(α<β).若剪断细线Oc,空气阻力不计,两球电量不变,重力加速度为g.则下列说法正确的是( )
| A. | a球先落地,b球后落地 | |
| B. | 落地时,a、b两球的动能和为(ma+mb)gh | |
| C. | 整个运动过程中,a、b系统的机械能守恒 | |
| D. | 落地时,a、b水平速度不为零并且有大小相等,且方向相反 |