题目内容
20.| A. | 电势φA>φB>φC | |
| B. | UAB=UBC | |
| C. | 质子沿AC方向运动时受到的电场力越来越小 | |
| D. | 质子沿AC方向运动时它具有的电势能越来越大 |
分析 由于等势线是电场中的一簇同心圆,且质子由A向C运动过程速度越来越小,故题中电场是由一个处于圆心的正电荷产生的,然后根据库仑定律、电势、电势差定义式和电场力做功与电势能变化关系列式分析判断.
解答 解:A、由于等势线是电场中的一簇同心圆,且质子由A向C运动过程速度越来越小,故题中电场是由一个处于圆心的正电荷产生的,电场线与等势面垂直,且由电势高的等势面指向电势低的等势面,质子由A向C运动过程速度越来越小,故电场力向外,场强向外,故内侧电势较高,
故φA<<φB<φC,故A错误.
B、质子沿AC方向运动过程中,电场力逐渐变大,从A到B过程电场力较小,故从A到B过程电场力做功较少,根据电势差与电场力做功关系${U}_{AB}=\frac{{W}_{AB}}{q}$,可以得到:UAB<UBC,故B错误;
C、由于等势线是电场中的一簇同心圆,且质子由A向C运动过程速度越来越小,故题中电场是由一个处于圆心的正电荷产生的,根据库仑定律可以判断,质子沿AC方向运动时受到的电场力越来越大,故C错误;
D、质子沿AC方向运动时,电场力做负功,故电势能逐渐变大,故D正确;
故选:D.
点评 本题关键根据等势面和电子的运动情况确定场源电荷的电性,然后得到电场线的分布图,最后根据库仑定律、电势、电势差定义式和电场力做功与电势能变化关系分析判断.
练习册系列答案
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11.一个质子和一个中子聚变结合成一个氘核,同时辐射一个γ光子.已知质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是( )
| A. | 核反应方程是${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{3}$H+γ | |
| B. | 辐射出的γ光子的能量E=(m3-m1-m2)c2 | |
| C. | 聚变反应中的质量亏损△m=m1+m2-m3 | |
| D. | γ光子的波长λ=$\frac{h}{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}){c}^{2}}$ |
8.
如图所示,斜面与水平面之间的夹角为37°,在斜面底端A点正上方高度为8m处的O点,以4m/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2)( )
| A. | 2s | B. | $\sqrt{2}$s | C. | 1s | D. | 0.5s |
15.
用光照射某种金属时,从该金属逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线如图所示,普朗克常量为h=6.63×10-34 J•s,由图可知( )
| A. | 该金属的极限频率4.2×1014 Hz | |
| B. | 该图线的斜率表示普朗克常量 | |
| C. | 该金属的逸出功为0.5 eV | |
| D. | 光电子的最大初动能随入射光频率增大而增大 |
12.电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等,则( )
| A. | 无线电波的波长比紫外线的短 | |
| B. | 红外线光子的能量比紫外线光子的能量弱 | |
| C. | γ射线的频率比红外线的频率低 | |
| D. | 在真空中,红外线的速度比无线电波的速度快 |
9.关于悬浮在液体中的固体微粒的布朗运动,下面说法中正确的是( )
| A. | 小颗粒的无规则运动就是分子的运动 | |
| B. | 小颗粒的无规则运动是固体颗粒分子无规则运动的反映 | |
| C. | 小颗粒的无规则运动是液体分子无规则运动的反映 | |
| D. | 因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,温度越高布朗运动越显著 |