题目内容
5.| A. | 三个等势面中,等势面a的电势最低 | |
| B. | 带电质点一定是从P点向Q点运动 | |
| C. | 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小 | |
| D. | 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小 |
分析 作出电场线,根据轨迹弯曲的方向可知,电场线向上.故a点电势最高;根据推论,负电荷在电势高处电势能小,可知电荷在P点的电势能大;总能量守恒;由电场线疏密确定出,P点场强大,电场力大,加速度大.
解答 解:A、作出电场线,根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知,电场线向上.故c点电势最低.故A正确.
B、根据已知条件无法判断粒子的运动方向.故B错误.
C、等差等势面P处密,P处电场强度大,电场力大,加速度大.故C错误.
D、负电荷在电势高处电势能小,故D正确.
故选:AD.
点评 解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化.
练习册系列答案
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15.
“磁单极子”是指只有S极或只有N极的磁性物质,其磁感线分布类似于点电荷的电场线分布.假设地面附近空中有一N极磁单极子,在竖直平面内的磁感线如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子正在该磁单极子上方附近做速度大小为v、半径为R的匀速圆周运动,其轨迹如虚线所示,轨迹平面为水平面,若不考虑地磁场的影响,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 从轨迹上方朝下看,该粒子沿逆时针方向运动 | |
| B. | 该粒子受到的洛伦兹力全部提供做匀速圆周运动的向心力 | |
| C. | 该粒子所在处磁感应强度大小为$\frac{1}{qv}$$\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}{+m}^{2\frac{{v}^{2}}{{R}^{2}}}}$ | |
| D. | 该粒子所在处磁感应强度大小为$\frac{mv}{qR}$ |
16.如图是某物体做直线运动的速度图象,下列有关物体运动情况判断正确的是( )

| A. | 1 s末物体的加速度大小为5 m/s2 | B. | 4 s末物体离出发点最远 | ||
| C. | 2 s末与6 s末物体的速度相同 | D. | 8 s末物体的加速度为零 |
13.关于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
| A. | 压力越大,滑动摩擦力越大 | |
| B. | 压力不变,动摩擦因数不变,接触面积越大,滑动摩擦力越大 | |
| C. | 压力不变,动摩擦因数不变,速度越大,滑动摩擦力不变 | |
| D. | 动摩擦因数不变,压力越大,滑动摩擦力越大 |
20.
如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为θ的固定斜面C匀速下滑,则( )
| A. | A受到B的静摩擦力方向沿斜面向下 | |
| B. | A、B间没有静摩擦力 | |
| C. | A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinθ | |
| D. | A与B间的动摩擦因数μ=tanθ |
17.
如图所示的U-I图象中,直线a表示某电源路端电压与电流的关系,直线b为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图象可知( )
| A. | R的阻值为1.5Ω | B. | 电源电动势为3V,内阻为0.5Ω | ||
| C. | 电源内部消耗功率为1.5W | D. | 电源的输出功率为3.0W |