题目内容
19.| A. | 由于该电场的电场线为直线,所以该电场是匀强电场 | |
| B. | B点的场强比A点的场强大 | |
| C. | 粒子带负电 |
分析 匀强电场中场强处处相同,电场线疏密均匀平行同向.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小.根据粒子的轨迹弯曲方向可判断出电场力方向,从而分析其电性.
解答 解:A、由图知电场线疏密不均匀,说明场强不是处处相同,因此该电场不是匀强电场,故A错误.
B、根据电场线的疏密表示场强的大小,则知B点的场强比A点的场强大,故B正确.
C、根据粒子的运动的轨迹可以判断得出粒子受到的电场力的方向向下,与电场线的方向相反,所以该粒子带负电,故C正确.
故选:BC.
点评 加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点和物理意义,即可解决本题.
练习册系列答案
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9.
如图所示,平行板电容器充电后,在其正中P点处有一个带电微粒恰好能保持静止状态.用什么方法能使该带电微粒仍在原处保持静止,且电势能增加?( )
| A. | K闭合,将上极板M 接地,下移N | B. | K闭合,将下极板N 接地,左移M | ||
| C. | K断开,将上极板M 接地,上移M | D. | K断开,将下极板N 接地,上移N |
10.一辆汽车从静止开始匀加速直线开出,然后保持匀速直线运动,总共运动时间12s.从汽车开始运动起计时,表给出了某些时刻汽车的瞬时速度,根据表中的数据求:
(1)汽车匀加速直线运动的加速度大小;
(2)汽车匀速直线运动经历的时间;
(3)汽车总共通过的总位移大小.
| 时刻(s) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 速度(m/s) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
(2)汽车匀速直线运动经历的时间;
(3)汽车总共通过的总位移大小.
7.用一枚磁性棋子把一张没有磁性的卡片压在磁性黑板的竖直平面上,磁性棋子、卡片、以及磁性黑板均有一定的重量,它们静止不动,下列说法正确的是( )
| A. | 磁性棋子受到四个力作用,其中有三个力的施力物体均是黑板 | |
| B. | 磁性黑板受到的磁力和弹力是一对作用力和反作用力 | |
| C. | 卡片受到四个力的作用 | |
| D. | 卡片会受到两个摩擦力的作用 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 液面中颗粒越大,撞击的分子越多,布朗运动越明显 | |
| B. | 热传递是改变物体内能的方式之一,在这个过程中不会发生内能与其他能量的转变 | |
| C. | 单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定熔点 | |
| D. | “用油膜法估测分子的大小”的实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积 |
4.
两个滑雪运动员分别从高为H1和H2的斜坡上由静止开始下滑,到达C点时两位刚好静止.已知它们与斜面及水平面的动摩擦因数相同,他们的运动过程在水平线上的投影长度分别为L1和L2,则( )
| A. | $\frac{{H}_{1}}{{L}_{1}}$=$\frac{{H}_{2}}{{L}_{2}}$ | B. | $\frac{{H}_{2}}{{L}_{1}}=\frac{{H}_{1}}{{L}_{2}}$ | ||
| C. | $\frac{{L}_{1}}{{H}_{1}}$=$\frac{{H}_{2}}{{L}_{2}}$ | D. | 条件不足,无法判断 |
6.
如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地而上的A点,已知杆与水平而之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长.现让小球自C点由静止释放,在小球滑到杆底端的整个过程中,关于小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能,下列说法正确的是( )
| A. | 小球的动能与重力势能之和保持不变 | |
| B. | 小球的动能与重力势能之和先增大后减少 | |
| C. | 小球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变 | |
| D. | 小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变 |
4.F1、F2是力F的两个分力.若F=10N,则下列不可能是F的两个分力的是( )
| A. | F1=10 N F2=10 N | B. | F1=2 N F2=6 N | C. | F1=12 N F2=16 N | D. | F1=12 N F2=6 N |