题目内容
8.| A. | a、b两点的电场强度相同 | |
| B. | a、b两点的电势相等 | |
| C. | 将电子沿直线从a点移到0点,所受电场力一定减小 | |
| D. | 一负电荷在此电场中经过a、b两点可能做匀速圆周运动 |
分析 A、根据点电荷电场强度公式,结合叠加原理,求出a、b两点的电场强度,进行比较.
B、根据电场线分布,沿电场线方向电势逐渐降低来比较两点的电势.
C、电子从a点移到0点,根据电场线的疏密来判定电场强度的强弱,从而确定电场力变化.
D、根据匀速圆周运动的特点,负电荷可能在两点电荷的电场力引力作用下,做匀速圆周运动.
解答 解:A、根据点电荷电场强度公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,结合叠加原理,则a、b两点的电场强度大小相等,而方向相反.故A错误.
B、同种电荷的电场线分布可知,a、b两点在同一等势线上,因此它们的电势相等.故B正确.
C、若将电子从a点运动到0点,电场力可能越来越小,也可能先增大后减小.故C错误.
D、当两点电荷的电场力的合力提供负电荷的向心力,则负电荷可能绕O点做匀速圆周运动.故D正确.
故选:BD.
点评 解决本题的关键会进行电场的叠加,以及通过电场力与速度的方向关系判断电场力做正功还是负功,同时掌握负电荷在两正点电荷的电场力作用下,做匀速圆周运动的模型,是解题的重点.
练习册系列答案
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17.
2010年4月12日,亚丁湾索马里海域六艘海盗快艇试图靠近中国海军护航编队保护的商船,中国特战队员发射爆震弹成功将其驱离.假如其中一艘海盗快艇在海面上运动的v-t图象如图所示.则下列说法正确的是( )
| A. | 海盗快艇在0~66s内从静止出发做加速度增大的加速直线运动 | |
| B. | 海盗快艇在96s~116s内做匀加速直线运动 | |
| C. | 海盗快艇在66s末离商船最近 | |
| D. | 海盗快艇在96s末开始调头逃离 |
13.
如图所示,在半径为R的圆内有一磁感应强度为B的向外的匀强磁场,一质量为m、电量为q的粒子(不计重力),从A点对着圆心O垂直射入磁场,从C点飞出,则( )
| A. | 粒子带正电 | B. | 粒子的轨道半径为R | ||
| C. | A、C两点相距$\sqrt{3}$R | D. | 粒子在磁场中运动时间为$\frac{πm}{3qB}$ |
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| A. | 球B在最高点时速度为零 | B. | 球B在最高点时,球A的速度为$\frac{\sqrt{2gL}}{2}$ | ||
| C. | 球B转到最低点时,其速度为$\sqrt{\frac{26}{5}gL}$ | D. | 球B转到最低点时,其速度为$\sqrt{\frac{16}{5}gL}$ |
18.
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| A. | 圆盘的半径为$\frac{\sqrt{2gh}}{2{ω}_{0}}$ | B. | 圆盘的半径为$\frac{\sqrt{2gh}}{{ω}_{0}}$ | ||
| C. | 物块与圆盘的动摩擦因数为ω0$\sqrt{\frac{h}{2g}}$ | D. | 物块与圆盘的动摩擦因数为ω0$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ |