18.
如图所示,竖直平面内$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道半径为R,等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线.在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷.现把质量为m带电荷量为+Q的小球由圆弧的最高点M处静止释放,到最低点C时速度为v0.不计+Q对原电场的影响,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,则( )
| A. | 小球在圆弧轨道上运动过程机械能守恒 | |
| B. | C点电势与D点电势相同 | |
| C. | M点电势为$\frac{1}{2Q}$(mv02-2mgR) | |
| D. | 小球对轨道最低点C处的压力大小为mg+m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$+k$\frac{Qq}{{L}^{2}}$ |
17.
空间某区域内存在着电场,电场线在竖直平面上的分布如图所示,一个质量为m、电荷量为q的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为v2,运动方向与水平方向之间的夹角为α,A、B两点之间的高度差与水平距离均为H,则以下判断中正确的是( )
| A. | 若v2>v1,则电场力一定做正功 | |
| B. | 小球由A点运动到B点,电场力做的功W=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12-mgH | |
| C. | A、B两点间的电势差U=$\frac{m}{2q}$(v22-v12) | |
| D. | 小球运动到B点时所受重力的瞬时功率P=mgv2sinα |
16.
如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,相邻两等势面间的电势差相等.一个正电荷在等势面L3处的动能为30J,运动到等势面L1处时动能为零;现取L2为零电势参考平面,则当此电荷的电势能为4J时,它的动能为(不计重力及空气阻力)( )
| A. | 16 J | B. | 11 J | C. | 6 J | D. | 4 J |
15.一个带正电的质点,电荷量q=2.0×10-9C,在静电场中由a点移到b点,在这过程中,除静电力外,其他力做的功为2.0×10-5 J,质点的动能增加了8.0×10-5 J,则a、b两点间的电势差为( )
| A. | 3.0×104 V | B. | 1.0×104 V | C. | 4.0×104 V | D. | 7.0×104 V |
14.一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示.不计粒子所受重力,则错误的是( )

| A. | 粒子带正电 | B. | 粒子加速度逐渐减小 | ||
| C. | A点的速度大于B点的速度 | D. | 粒子的初速度不为零 |
13.如图所示是静电场的一部分电场线分布,下列说法中正确的是( )

| A. | 点电荷q在A点处受到的静电力比在B点处受到的静电力大 | |
| B. | 这个电场可能是负点电荷的电场 | |
| C. | 点电荷q在A点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小(不计重力) | |
| D. | 负电荷在B点处受到的静电力的方向沿B点切线方向 |
12.
如图所示,a,b,c是一条电场线上的三点,电场线的方向由a到c,a,b间距离等于b,c间距离,用φa,φb,φc和Ea,Eb,Ec分别表示a,b,c三点的电势和场强,可以判定( )
| A. | Ea=Eb=Ec | |
| B. | 如果是正点电荷产生的电场,Ea>Eb>Ec | |
| C. | 如果是匀强电场φa-φb=φb-φc | |
| D. | φa>φb>φc |
11.
一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,图中实线为电场线,不计粒子所受重力,则( )
0 133468 133476 133482 133486 133492 133494 133498 133504 133506 133512 133518 133522 133524 133528 133534 133536 133542 133546 133548 133552 133554 133558 133560 133562 133563 133564 133566 133567 133568 133570 133572 133576 133578 133582 133584 133588 133594 133596 133602 133606 133608 133612 133618 133624 133626 133632 133636 133638 133644 133648 133654 133662 176998
| A. | 粒子带正电 | B. | A点的场强小于B点场强 | ||
| C. | 粒子加速度逐渐减小 | D. | 粒子的速度一定在不断增大 |