题目内容
6.| A. | 涂料微粒一定带正电 | B. | 离工件越近,所受电场力越大 | ||
| C. | 电场力对涂料微粒做负功 | D. | 涂料微粒的电势能减小 |
分析 解答本题关键抓住:在涂料微粒向工件靠近的过程中,工件带正电,涂料微粒带负电;根据库仑定律分析库仑力的变化;电场力做正功,涂料微粒的电势能减小.
解答 解:A、由图知,工件带正电,则在涂料微粒向工件靠近的过程中,涂料微粒带负电.故A错误.
B、离工件越近,根据库仑定律得知,涂料微粒所受库仑力越大.故B正确.
C、D、涂料微粒所受的电场力方向向左,其位移方向大体向左,则电场力对涂料微粒做正功,其电势能减小.故C错误,D正确.
故选:BD
点评 本题抓住异种电荷相互吸收,分析涂料微粒的电性.根据电场力做功正负判断电势能的变化情况.
练习册系列答案
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17.
在电子线路中,经天线接收下来的电信号既有高频成分又有低频成分,需要把低频成分和高频成分分开,只让低频成分输送到下一级,可以采用如图所示的电路,其中a、b应选择的元件是( )
| A. | a是电容较大的电容器,b是低频扼流圈 | |
| B. | a是电容较大的电容器,b是高频扼流圈 | |
| C. | a是电容很小的电容器,b是低频扼流圈 | |
| D. | a是电容很小的电容器,b是高频扼流圈 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一 | |
| B. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越大 | |
| C. | 用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核,不可能使氘核分解为一个质子和一个中子 | |
| D. | 某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内中子数减少4个 | |
| E. | 一个中子与一个质子发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为${\;}_{0}^{1}$n+${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{1}^{2}$H;若该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为$\frac{Q}{2}$ |
11.
如图所示,P、Q是矩形ABCD的AD边和BC边的中点,E、F是AB边和CD边的中点,M、N是PQ连线上的两点且MP=QN,M点和N点有等量异种点电荷.对于图中八个点的场强关系,下列说法正确的是( )
| A. | A与B点场强相同,C与D点场强相同 | B. | A与C点场强相同,B与D点场强相同 | ||
| C. | A与D点场强相同,B与C点场强相同 | D. | E与F点场强相同,P与Q点场强不同 |
18.
A、B两带电小球,质量分别为mA、mB,电荷量分别为qA、qB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球处于同一水平面.若B对A及A对B的库仑力分别为FA、FB,则下列判断正确的是( )
| A. | FA<FB | |
| B. | 细线OC的拉力FTC=(mA+mB)g | |
| C. | 细线AC对A的拉力FTA=$\frac{{m}_{A}}{2}$g | |
| D. | 同时烧断细线AC、BC后,A、B在竖直方向的加速度相同 |
15.
如图所示,闭合矩形线圈abcd从静止开始竖直下落,穿过一个匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈bc边的长度,不计空气阻力,则( )
| A. | 从线圈dc边进入磁场到ab边穿过出磁场的整个过程,线圈中始终有感应电流 | |
| B. | dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的方向,与dc边刚穿出磁场时感应电流的方向相反 | |
| C. | 从线圈dc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程中,加速度一直等于重力加速度 | |
| D. | dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的大小,与dc边刚穿出磁场时感应电流的大小一定相等 |