题目内容
13.| A. | 带电体所经过的不同位置的电场强度一定越来越大 | |
| B. | 带电体所经过的不同位置的电势一定越来越高 | |
| C. | 电体距离带电云团越近,它的电势能一定越来越大 | |
| D. | 带电体的加速度一定越来越小 |
分析 越靠近场源,电场强度越大,从而可知带电体上升过程中与云层间电势差的变化.结合电场强度的变化,根据牛顿第二定律判断加速度的变化.根据电场力做功判断电势能的变化.
解答 解:A、因为越靠近场源,场强越大,所以带电体在上升中所处环境的电场强度是越来越大.故A正确.
B、由于不知道云层所带电荷的电性,所以带电体上升的过程中,不能判断出电势的变化.故B错误.
C、带电体在上升的过程中,电场力做正功,电势能减小.故C错误.
D、根据电场强度越来越大,则电场力越来越大,合力越来越大,根据牛顿第二定律知,加速度越来越大.故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道越靠近场源,电场强度越大,电荷受到的电场力越大;同时应知道电场力做功与电势能变化关系,明确电场力做正功时,电势能减小,电场力做负功,电势能增加.
练习册系列答案
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20.在下列物体的运动中,可视为质点的物体是( )
| A. | 研究转动的汽车轮胎 | B. | 从北京开往广州的一列火车 | ||
| C. | 体操运动员在单杠比赛中 | D. | 表演精彩芭蕾舞的演员 |
1.
如图所示,在倾角θ=30°的足够长的固定斜面上,有一质量m=1kg的物体被平行于斜面的恒力F=8N推着沿斜面以v=4m/s的速度匀速上滑,某时刻突然撤去拉力F.下列说法正确的是(g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )
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| B. | 撤去推力F后,物体将沿斜面上滑,最后静止在斜面上 | |
| C. | 在撤去推力F后的瞬间,物体所受合力为5N | |
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8.
图为气流的加热装置的示意图,使用电阻丝加热导气管,视变压器为理想变压器,原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变,调节触头 P,使输出电压有效值由 220V 降至110V,调节前后( )
| A. | 副线圈中的电流比为1:2 | B. | 副线圈输出功率比为 4:1 | ||
| C. | 副线圈的接入匝数比为 2:1 | D. | 原线圈输入功率比为1:2 |
18.
如图所示,圆形区域半径为R,内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B1,P为磁场边界上的一点,相同的带正电的粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.这些粒子射出磁场边界的位置在边界的某一段弧上.这段圆弧的弧长是圆周的$\frac{1}{3}$,若将磁感应强度的大小变为B2,结果相应的弧长变为圆周长的$\frac{1}{4}$,不计粒子的重力和粒子间的相互影响,则( )
| A. | 磁感应强度的大小为B1时,粒子轨迹半径为$\frac{\sqrt{3}}{2}$R | |
| B. | 磁感应强度的大小变为B2时粒子轨迹半径为R | |
| C. | $\frac{{B}_{2}}{{B}_{1}}$=$\frac{\sqrt{6}}{2}$ | |
| D. | $\frac{{B}_{2}}{{B}_{1}}$=$\frac{\sqrt{2}}{3}$ |