题目内容
1.| 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点的加速度大于在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-位移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,因此在N点的加速度小于在M点的加速度,故C错误;
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:A.
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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12.
如图所示,将两个半径相同、粗细相同互相垂直的圆形导线圈固定在一起,其圆心恰重合,两线圈通以了相同大小的电流.设每个线圈中电流在圆心处产生磁感应强度均为1T,则圆心O处的磁感应强度大小是( )
| A. | 1T | B. | 1.4T | C. | 2T | D. | 1.7T |
9.一段粗细均匀的导线的横截面积是S,导线内自由电子的电荷量为e,导线单位长度内自由电子数目为n,自由电荷做无规则运动的速率为v,单位时间内通过某一横截面的自由电子数为N,则导线中的电流为( )
| A. | neSv | B. | nev | C. | N | D. | Ne |
16.某物理实验小组用下列器材进行实验,描绘一种特殊元件的伏安特性曲线,所测数据记录在表格中:
器材:A.待测元件Rx
B.电流表A(0~50mA,内阻约为200Ω)
C.电压表V1(0~3V,内阻约为10kΩ)
D.电压表V2(0~6V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)
F.滑动变阻器R2(0~200Ω,0.2A)
G.学生电源(直流4V)
H.开关及导线
(1)为了调节方便,尽可能准确测量,电压表应选C,滑动变阻器应选E.(填器材前面的序号)
(2)从如图1的几个电路图中,选出合适的实验电路图C.

(3)在坐标纸上用描点法画出元件的伏安特性(I~U)曲线,如图2所示.
(4)若该元件的最佳工作电压为2.8V,现用电动势为4V,内阻r=5Ω的电源为其供电,则要在电路中串联一个阻值为R=35Ω的电阻,才能使其处于最佳工作状态.
器材:A.待测元件Rx
B.电流表A(0~50mA,内阻约为200Ω)
C.电压表V1(0~3V,内阻约为10kΩ)
D.电压表V2(0~6V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)
F.滑动变阻器R2(0~200Ω,0.2A)
G.学生电源(直流4V)
H.开关及导线
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U/V | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| I/mA | 0 | 0.9 | 2.2 | 4.2 | 6.7 | 11.9 | 19.0 | 23.8 | 30.0 | 37.1 |
(2)从如图1的几个电路图中,选出合适的实验电路图C.
(3)在坐标纸上用描点法画出元件的伏安特性(I~U)曲线,如图2所示.
(4)若该元件的最佳工作电压为2.8V,现用电动势为4V,内阻r=5Ω的电源为其供电,则要在电路中串联一个阻值为R=35Ω的电阻,才能使其处于最佳工作状态.
11.下列有关电压与电动势的说法中,正确的是( )
| A. | 电压与电动势的单位都是伏特,所以电动势与电压是同一物理量的不同叫法 | |
| B. | 电动势E是由电源本身决定的,跟电源的体积和外电路均无关 | |
| C. | 电动势公式E=$\frac{W}{q}$中的W与电势差公式U=$\frac{W}{q}$中的W是一样的,都是静电力做的功 | |
| D. | 电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量 |