题目内容
9.| A. | 点电荷一定带正电 | B. | 点电荷一定在B点的右侧 | ||
| C. | 电场力对粒子做正功 | D. | 粒子的电势能一定增大 |
分析 据题,带负电的粒子从B点运动到A点时,加速度增大而速度减小,说明场强增大.电场力方向与粒子的速度方向相反,方向从A点到B点,负电荷所受电场力方向与场强方向相反,说明电场强度方向是从B点到A点.根据电场强度的变化情况,判断点电荷的位置.再结合受力和做功情况判断出电势能的变化
解答 解:A、据题,带负电的粒子从B点运动到A点时,速度减小,说明电场力方向从A点到B点,说明电场强度方向是从B点到A点.加速度增大而速度减小,说明场强增大,即A点的场强增大,则点电荷一定在A的左侧,并且一定带负电.故AB错误.
C、负电的粒子只受电场力从B点运动到A点时,加速度增大而速度减小,说明受到的电场力与运动方向相反,电场力做负功,电势能增大,故C错误,D正确
故选:D
点评 本题根据粒子加速度变化情况,可判断场强的变化情况.粒子做减速运动时,电场力方向与粒子的速度方向相反
练习册系列答案
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13.地球质量为M,半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,地球自转周期为T,通信卫星离地面高度为h,下列关系式中正确的是( )
| A. | h=$\sqrt{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | B. | h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | C. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | D. | h=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R |
14.
如图,物体在水平力F作用下静止在斜面上,若稍许增大F,仍使物体静止在斜面上,则斜面对物体的静摩擦力Ff、支持力FN以及Ff和FN的合力F′变化情况是( )
| A. | Ff一定增大,FN一定增大,F′不变 | |
| B. | Ff不一定增大,FN一定增大,F′一定增大 | |
| C. | Ff、FN、F′均增大 | |
| D. | Ff、FN不一定增大,F′一定增大 |
4.
如图,“
”型均匀重杆的三个顶点O、A、B构成了一个等腰直角三角形,∠A为直角,杆可绕O处光滑铰链在竖直平面内转动,初始时OA竖直.若在B端施加始终竖直向上的外力F,使杆缓慢逆时针转动120°,此过程中( )
| A. | F对轴的力矩逐渐增大,F逐渐增大 | |
| B. | F对轴的力矩逐渐增大,F先增大后减小 | |
| C. | F对轴的力矩先增大后减小,F逐渐增大 | |
| D. | F对轴的力矩先增大后减小,F先增大后减小 |
1.
甲、乙两物体先后从同一地点出发,沿一条直线运动,它们的v-t图象如图所示,由图可知( )
| A. | 甲总是比乙运动得快,且早出发,所以乙追不上甲 | |
| B. | 在t=20s之前,甲比乙运动得快,t=20s之后乙比甲运动得快,所以乙可以追上甲 | |
| C. | t=20s时,乙追上了甲 | |
| D. | 由于乙在t=10s时才开始运动,所以在t=10s,此时甲乙相距最远 |
18.从高度为125m的塔顶,先后落下a,b两球,自由释放这两个球的时间差为1s,则以下判断正确的是(g取10m/s2,不计空气阻力)( )
| A. | b球下落高度为20m时,a球的速度大小为10m/s | |
| B. | a球接触地面瞬间,b球离地高度为45m | |
| C. | 在a球接触地面之前,两球的速度差恒定 | |
| D. | 在a球接触地面之前,两球离地的高度差恒定 |