14.
某电场的电场强度E随时间t变化规律的图象如图6所示.当t=0时,在该电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是( )
| A. | 带电粒子将始终向同一个方向运动 | |
| B. | 带电粒子在0-3s内的初、末位置间的电势差为零 | |
| C. | 2s末带电粒子回到原出发点 | |
| D. | 0-2s内,电场力的总功不为零 |
12.
如图所示,圆形槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,半径为R,直径MN水平PQ竖直.a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),质量为m,b固定在C点,C点为圆弧QN的中点,a从M点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点D(图中未画出)时速度为零.则小球a( )
| A. | D点在N点的上方 | |
| B. | 运动到P点的速度为$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 从M到D的过程中,电势能先减小后增大 | |
| D. | 从P到D的过程中,动能减少量小于电势能增加量 |
11.
如图所示,M、N为固定的等量异种点电荷,带电粒子在电场中运动,运动轨迹与等量异种电荷在同一平面内,A、B、C为轨迹上的三个点.带电粒子仅受电场力作用,其在A、B、C点的电势能大小分别为EPa、EPb、EPc,速度大小分别为va、vb、vc,则( )
| A. | EPa=EPc>EPb,va=vc>vb | B. | EPb>EPa=EPc ,va=vc>vb | ||
| C. | EPa=EPc>EPb,vb>vc=va | D. | EPb>EPa=EPc,vb>vc=va |
10.
如图所示,空间存在一匀强电场,其方向与水平方向间的夹角为30°,A、B与电场垂直,一质量为m,电荷量为q的带正电小球以初速度v0从A点水平向右抛出,经过时间t小球最终落在C点,速度大小仍是v0,且AB=BC,则下列说法中正确的是( )
| A. | 电场方向沿电场线斜向上 | B. | 电场强度大小为E=$\frac{mg}{q}$ | ||
| C. | 此过程增加的电势能等于$\frac{m{g}^{2}{t}^{2}}{2}$ | D. | 小球下落高度$\frac{3g{t}^{2}}{4}$ |
8.
如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中( )
| A. | 它们运动的时间tQ=tP | |
| B. | 它们运动的加速度aQ=aP | |
| C. | 它们所带的电荷量之比qP=qQ | |
| D. | 它们的电势能改变量之比△EP:△EQ=1:2 |
6.
如图所示带电导体,已知其表面的电场强度EA=100N/C,EB=1N/C,点电荷q在电场力的作用下第一次由A点由静止释放到运动到无限远处;第二次由B点由静止释放到无限远处.两次的末速度大小之比为( )
0 134181 134189 134195 134199 134205 134207 134211 134217 134219 134225 134231 134235 134237 134241 134247 134249 134255 134259 134261 134265 134267 134271 134273 134275 134276 134277 134279 134280 134281 134283 134285 134289 134291 134295 134297 134301 134307 134309 134315 134319 134321 134325 134331 134337 134339 134345 134349 134351 134357 134361 134367 134375 176998
| A. | 100:1 | B. | 1:100 | C. | 10:1 | D. | 1:1 |