题目内容
11.| A. | 粒子是负电荷 | |
| B. | 粒子在M点的加速度小于N点的加速度 | |
| C. | 粒子在M点的电势高于N点的电势 | |
| D. | 粒子在M点的电势能小于N点的电势能 |
分析 电场线是从正电荷或者无穷远发出,到负电荷或无穷远处为止,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,电场力做正功时,电势能减小,电场力做负功时,电势能增加.
解答 解:A、带电粒子在电场中运动时,受到的电场力的方向指向运动轨迹的弯曲的内侧,由此可知,此带电的粒子受到的电场力的方向为沿着电场线向上,所以此粒子为正电荷,故A错误;
B、由电场线的分布可知,电场线在N点的时候较密,所以在N点的电场强,粒子在N点时受到的电场力大,所以在N点加速度大,故B正确;
C、沿电场线方向,电势降低,所以M点的电势高于N点的电势,故C正确;
D、粒子带正电,从M到N的过程中,电场力对粒子做正功,所以粒子的电势能要减小,即粒子在M点的电势能大于N点的电势能,故D错误;
故选:BC.
点评 本题就是考查学生基础知识的掌握,加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点和根据轨迹判定受力方向的方法,即可解决本题.
练习册系列答案
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19.
如图所示,光滑固定斜面倾角为60°,轻弹簧一端系在小球上,另一端固定在地面上的P点,小球在斜面上处于静止状态,弹簧与水平方向的夹角为30°.假设弹簧不弯曲,取g=10m/s2,则弹簧被剪断的瞬间和撤去斜面的瞬间小球的加速度大小分别为( )
| A. | 5$\sqrt{3}$m/s2、10m/s2 | B. | $\frac{5\sqrt{3}}{2}$m/s2、5m/s2 | C. | 5m/s2、5$\sqrt{3}$m/s2 | D. | $\frac{5\sqrt{3}}{2}$m/s2、5$\sqrt{3}$m/s2 |
6.
某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度的大小分别为EP和EQ,电势分别为φP和φQ,则( )
| A. | EP>EQ | B. | φP>φQ | C. | EP<EQ | D. | φP<φQ |
16.
如图,竖直光滑的圆轨道上放一个质量为m的小球,带电量为+q(可看作质点),圆的半径为R.周围空间充满着水平方向的匀强电场,电场强度E=$\frac{mg}{q}$.现在在最低点给小球一个初动能,为了小球能作一个完整的圆周运动,那么在圆轨道最低点给小球的初动能( )
| A. | Ek大于$\frac{5}{2}$mgR | B. | Ek等于$\frac{5}{2}$mgR | ||
| C. | Ek小于$\frac{5}{2}$mgR | D. | Ek的大小不能确定 |
3.在研究“质量一定,加速度与力的关系”实验中,某同学根据学过的理论设计了如下装置(如图甲):水平桌面上放置了气垫导轨(摩擦可忽略),装有挡光片的滑块放在气垫导轨的某处(挡光片左端与滑块左端对齐).实验中测出了滑块释放点到光电门(固定)的距离为s=1.0m,挡光片经过光电门的速度为v,钩码的质量为m.(重力加速度g=10m/s2,)
(1)本实验中所挂钩码的质量要满足的条件是钩码质量远小于滑块及挡光片的总质量.
(2)该同学实验测得数据如下:
该同学想用作图法来间接验证加速度和力的关系,他以所挂钩码的质量m为横坐标轴,应以v2为纵坐标轴作图.请根据数据在乙图中做出图象来验证加速度和力的关系

(3)请根据所作图象求出滑块及挡光片的总质量1.2kg(保留两位有效数字)
(1)本实验中所挂钩码的质量要满足的条件是钩码质量远小于滑块及挡光片的总质量.
(2)该同学实验测得数据如下:
| m(g) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| V(m/s) | 0.58 | 0.81 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.41 |
(3)请根据所作图象求出滑块及挡光片的总质量1.2kg(保留两位有效数字)
20.
一定质量的理想气体在不同温度下分子的速率分布情况如图所示,其中实线和虚线分别对应的温度为t1和t2,下列说法正确的是( )
| A. | t2所对应的气体内能较大 | B. | t2所对应的气体内能较小 | ||
| C. | t2时气体分子的平均动能比t1时小 | D. | t2时气体分子的平均动能比t1时大 |
19.电荷量为1.0×10-5C的点电荷放在电场中某点A处,其所受的电场力大小为1.0×10-3N,则A点的电场强度大小为( )
| A. | 1.0×103N/C | B. | 1.0×102N/C | C. | 1.0×10-2N/C | D. | 1.0×10-3N/C |