题目内容
16.| A. | 液滴一定做匀变速直线运动 | B. | 液滴一定带正电 | ||
| C. | 电场线的方向一定斜向上 | D. | 液滴有可能做匀速直线运动 |
分析 带电液滴做直线运动,要么合力为零做匀速直线运动,要么所受合力与速度方向在同一直线上,做匀变速直线运动;对带电液滴进行受力分析,然后答题.
解答 解:AD、带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线方向的电场力F、垂直于速度方向的洛伦兹力f,由于α>θ,这三个力的合力不可能沿带电液滴的速度方向,因此这三个力的合力一定为零,带电液滴做匀速直线运动,不可能做匀变速直线运动,故A错误,D正确;
BC、当带电液滴带正电,且电场线方向斜向上时,带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线向上的电场力F、垂直于速度方向斜向左上方的洛伦兹力f作用,这三个力的合力可能为零,带电液滴沿虚线L做匀速直线运动,如果带电液滴带负电、或电场线方向斜向下时,带电液滴所受合力不为零,不可能沿直线运动,故BC正确;
故选:BCD.
点评 知道液滴沿直线运动的条件是合力为零或所受合力方向与速度方向在同一直线上、对带电液滴正确受力分析,是正确解题的关键.
练习册系列答案
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14.
如图所示,一张薄纸板放在光滑水平面上,其右端放有小木块,小木块与薄纸板的接触面粗糙,原来系统静止.现用水平恒力F向右拉薄纸板,小木块在薄纸板上发生相对滑动,直到从薄纸板上掉下来.上述过程中有关功和能的下列说法正确的是( )
| A. | 拉力F做的功等于薄纸板和小木块动能的增加 | |
| B. | 摩擦力对小木块做的功一定大于小木块动能的增加 | |
| C. | 离开薄纸板前小木块可能先做加速运动,后做匀速运动 | |
| D. | 小木块动能的增加可能小于系统的摩擦生热 |
7.
如图所示,一带电小球从A处竖直向上进入一水平方向的匀强电场中,进入电场时小球的动能为4J,运动到最高点B时小球的动能为5J,则小球运动到与A点在同一水平面上的C点(图中未画出)时( )
| A. | 带电小球在AB段和BC段水平位移之比为1:3 | |
| B. | 带电小球的运动轨迹为抛物线 | |
| C. | 小球运动到与A点在同一水平面上的C点时的动能为14J | |
| D. | 小球运动到与A点在同一水平面上的C点时的动能为19J |
4.
如图所示间距为L的光滑平行金属导轨,水平放置在竖直方向的磁感应强度为B的匀强磁场中,一端接阻值是R的电阻.一电阻为R0、质量为m的导体棒放置在导轨上,在外力作用下从t=0的时刻开始运动,其速度随时间的变化规律v=vmsinωt,不计导轨电阻.则从t=0到t=$\frac{π}{2ω}$时间内外力F所做的功为( )
| A. | $\frac{{π{B^2}{L^2}v_m^2}}{{4ω(R+{R_0})}}$+$\frac{1}{2}$mvm2 | B. | $\frac{{π{B^2}{L^2}v_m^2}}{{4ω(R+{R_0})}}$ | ||
| C. | $\frac{{π{B^2}{L^2}v_m^2}}{{4ω(R+{R_0})}}$-$\frac{1}{2}$mvm2 | D. | $\frac{{π{B^2}{L^2}v_m^2}}{{2ω(R+{R_0})}}$ |
11.许多物理学家在物理学的发展过程中做出了重要贡献,在物理史实和物理方法方面,下列表述正确的是( )
| A. | 牛顿通过实验研究了自由落体运动的规律 | |
| B. | 法拉第概括总结了法拉第电磁感应定律和判断感应电流方向的规律 | |
| C. | 比值定义法包括:电场强度E=$\frac{F}{q}$;电容C=$\frac{Q}{U}$;电阻R=$\frac{U}{I}$;加速度a=$\frac{F}{m}$ | |
| D. | 在牛顿发现万有引力定律的过程中,胡克曾给予了很大的帮助 |
1.
如图所示,密闭容器内的氢气温度与外界空气的温度相同,现对该容器缓慢加热,当容器内的氢气温度高于外界空气的温度时,则( )
| A. | 氢分子的平均动能增大 | B. | 氢分子的势能增大 | ||
| C. | 容器内氢气的内能增大 | D. | 容器内氢气的内能可能不变 | ||
| E. | 容器内氢气的压强增大 |
5.
电子感应加速器基本原理如图所示,上、下为电磁铁两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空中做圆周运动.电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化.甲图为侧视图,乙图为真空室的俯视图,若某一时刻,电磁铁线圈电流方向与图示方向一致、电子正沿逆时针方向作加速运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 电子感应加速器是利用磁场对电子的洛伦兹力作用使电子加速的 | |
| B. | 电子感应加速器是利用感生电场使电子加速的 | |
| C. | 电磁铁线圈中电流大小要保持恒定 | |
| D. | 此时真空室中的感生电场沿逆时针方向 |