19.
在竖直方向的电场中一带电小球由静止开始竖直向上运动,运动过程中小球的机械能E与其位移S关系的图象如图所示,其中0~S1过程的图线为曲线,S1~S2过程中的图线为直线.根据该E-S图象,下列说法正确的是( )
| A. | 小球一定带正电 | |
| B. | 0~S1过程中小球始终在做加速直线运动 | |
| C. | S1~S2过程中小球的动能一定不断增大 | |
| D. | S1~S2过程中所处的电场一定是匀强电场 |
18.
如图所示,两方向相反、磁感应强度大小均为B的匀强磁场被边长为L的等边三角形ABC理想分开,三角形内磁场方向垂直纸面向里,三角形顶点A处有一质子源,能沿∠BAC的角平分线发射速度不同的质子(质子重力不计),所有质子均能通过C点,质子比荷$\frac{q}{m}$=k,则质子的速度可能为( )
| A. | 2BkL | B. | $\frac{BkL}{2}$ | C. | $\frac{3BkL}{2}$ | D. | $\frac{BkL}{8}$ |
16.
如图甲所示为两平行金属板,板间电势差变化如乙图所示.一带电小球位于两板之间,已知小球在0~t时间内处于静止状态,在3t时刻小球恰好经过静止时的位置,整个过程带电小球没有与金属板相碰.则乙图中Ux的值为( )
| A. | 3U0 | B. | 4U0 | C. | 5U0 | D. | 6U0 |
12.
如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和-Q,A、B相距为2d.MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v.已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g.则根据已知信息能定量得到的物理量是( )
| A. | O点处的电场强度E | |
| B. | C、O间的电势差UCO | |
| C. | 小球p经过与点电荷B等高的D点时的速度V | |
| D. | 小球p在向下运动中C至D的时间T |
10.
如图所示,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的右上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平,图中PB垂直AC,B是AC的中点.带电荷量为-q的小球(小球直径略小于细管的内径)从管中A处由静止开始沿管向下运动,AC长为l,它在A处时的加速度为a,不考虑小球电荷量对+Q形成的电场的影响.则在电场中( )
0 133653 133661 133667 133671 133677 133679 133683 133689 133691 133697 133703 133707 133709 133713 133719 133721 133727 133731 133733 133737 133739 133743 133745 133747 133748 133749 133751 133752 133753 133755 133757 133761 133763 133767 133769 133773 133779 133781 133787 133791 133793 133797 133803 133809 133811 133817 133821 133823 133829 133833 133839 133847 176998
| A. | B点的电势高于C点的电势 | B. | B点的电场强度大小是A点的2倍 | ||
| C. | 小球运动到C处的加速度为$\frac{g}{2}$-a | D. | 小球从A到C的过程中动能增加$\frac{mgl}{2}$ |