题目内容
4.某带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点,运动轨迹如图所示,可以判定( )| A. | 粒子在A点的加速度大于它在B点的加速度 | |
| B. | 粒子在A点的动能小于它在B点的动能 | |
| C. | 粒子带负电荷 | |
| D. | A点电势比B点电势低 |
分析 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.根据带电粒子轨迹的弯曲方向判断出电场力的方向,根据电场力做功正负,判断动能和电势能的变化;沿电场线的方向,电势降低
解答 解:A、由电场线可知,B点的电场线密,所以B点的电场强度大,粒子受的电场力大,加速度也就大,故A错误;
B、粒子受到的电场力指向曲线弯曲的内侧,所以受到的电场力的方向是沿电场线向上的,所以粒子从A到B的过程中,电场力做正功,电荷的电势能减小,动能增加,所以粒子在A点的动能小于它在B点的动能,粒子在A点的电势能大于它在B点的电势能,故B正确;
C、受力方向指向运动轨迹凹的一侧,故可知粒子受力方向向上,与电场线方向相同,粒子带正电,C错误;
D、沿电场线方向电势逐渐降低,A点的电势高于B点的电势,所以D错误;
故选:B
点评 本题要根据轨迹的弯曲方向判断电场力的方向,根据电场力的做功情况,判断动能和电势能的大小.用电场线可以形象地描述电场的强弱和方向,电场线的方向反映了电势的高低
练习册系列答案
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1.如图甲所示,一理想变压器的原、副线圈的匝数比是10:1,原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,一只理想二极管和一个阻值现为10Ω的光敏电阻(光照增强,阻值降低)串联后接在副线圈上,两电表均为理想电表,则( )

| A. | 电压表示数为22V | B. | 电压表示数为11$\sqrt{2}$V | ||
| C. | 当光照增强时,电流表的读数增大 | D. | 二极管两端的最大电压为22V |
2.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是( )
| A. | α、β、γ三种射线都是粒子流 | |
| B. | 氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大 | |
| C. | 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变 | |
| D. | ${\;}_{83}^{210}Bi$的半衰期是5天,100克${\;}_{83}^{210}Bi$经过10天后还剩下50克 |
19.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离完成下列表格.

(1)常见的电火花打点计时器工作电压220v,安装纸带时是应将纸带放置在墨粉纸盘的下面(填“上面”或“下面”)
(2)相邻两个计数点间的时间为0.1s
(3)计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=0.21m/s.小车的加速度是a=0.60m/s2(结果保留两位有效数字)
| 距离 | d1 | d2 | d3 |
| 测量值/cm | 5.40 |
(2)相邻两个计数点间的时间为0.1s
(3)计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=0.21m/s.小车的加速度是a=0.60m/s2(结果保留两位有效数字)
9.甲、乙两个做匀速圆周运动的卫星,角速度和线速度分别为ω1、ω2和v1、v2,若它们的轨道半径之比为$\frac{r_1}{r_2}=\frac{1}{2}$,则下列表达式中正确的是( )
| A. | $\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{{2\sqrt{2}}}{1},\frac{v_1}{v_2}=\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{{2\sqrt{2}}}{1},\frac{v_1}{v_2}=\frac{1}{{\sqrt{2}}}$ | ||
| C. | $\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{{2\sqrt{2}}}{1},\frac{v_1}{v_2}=\frac{{\sqrt{2}}}{1}$ | D. | $\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{{\sqrt{2}}}{1},\frac{v_1}{v_2}=\frac{1}{{\sqrt{2}}}$ |