A. | 粒子帶正電 | B. | 粒子在A點(diǎn)電勢(shì)能大 | ||
C. | 粒子在B點(diǎn)動(dòng)能大 | D. | A、B兩點(diǎn)相比,B點(diǎn)電勢(shì)較低 |
分析 電場(chǎng)線某點(diǎn)的切線方向表示電場(chǎng)強(qiáng)度的方向.不計(jì)重力的粒子在電場(chǎng)力作用下從A到B,運(yùn)動(dòng)與力關(guān)系可知,電場(chǎng)力方向與速度方向分居在運(yùn)動(dòng)軌跡兩邊,且電場(chǎng)力偏向軌跡的內(nèi)側(cè).根據(jù)電場(chǎng)力做功情況,分析動(dòng)能和電勢(shì)能的變化.
解答 解:A、根據(jù)曲線運(yùn)動(dòng)條件可得粒子所受合力應(yīng)該指向曲線內(nèi)側(cè),所以電場(chǎng)力逆著電場(chǎng)線方向,即粒子所受的電場(chǎng)力方向與電場(chǎng)方向相反,所以粒子帶負(fù)電.故A錯(cuò)誤;
B、C、粒子從A到B,電場(chǎng)力對(duì)粒子運(yùn)動(dòng)做負(fù)功,電勢(shì)能增加,B點(diǎn)的電勢(shì)能小,導(dǎo)致動(dòng)能減少,粒子在A點(diǎn)的動(dòng)能比在B點(diǎn)大,故B錯(cuò)誤,C錯(cuò)誤;
D、沿電場(chǎng)線的方向電勢(shì)降低,所以A、B兩點(diǎn)相比,B點(diǎn)電勢(shì)較低.故D正確;
故選:D
點(diǎn)評(píng) 解決這類帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)問題的關(guān)鍵是根據(jù)軌跡判斷出電場(chǎng)力方向,利用電場(chǎng)中有關(guān)規(guī)律求解.比較電勢(shì)能的大小有兩種方法:一可以從電場(chǎng)力做功角度比較,二從電勢(shì)能公式角度判斷,先比較電勢(shì),再比較電勢(shì)能.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電場(chǎng)強(qiáng)度反映了電場(chǎng)力的性質(zhì),因此電場(chǎng)中某點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)與試探電荷在該點(diǎn)所受的電場(chǎng)力成正比 | |
B. | 電場(chǎng)中某點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)與試探電荷在該點(diǎn)受到的電場(chǎng)力大小及試探電荷的電量無關(guān) | |
C. | 電場(chǎng)中某點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)方向即帶正電的試探電荷在該點(diǎn)的受力方向 | |
D. | 公式E=$\frac{F}{q}$和 E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$對(duì)于任何靜電場(chǎng)都是適用的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 100km/h是平均速度,2km是位移 | B. | 100km/h是平均速度,2km是路程 | ||
C. | 100km/h是瞬時(shí)速度,2km是位移 | D. | 100km/h是瞬時(shí)速度,2km是路程 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | BIL | C. | $\frac{1}{2}$BIL | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$BIL |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電子的速率不同,它們?cè)诖艌?chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定不相同 | |
B. | 電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng),其軌跡線所對(duì)應(yīng)的圓心角越大 | |
C. | 電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng),其軌跡線越長(zhǎng) | |
D. | 在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同的電子,其軌跡線一定重合 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 滑塊仍沿斜面加速下滑 | |
B. | 滑塊將沿斜面減速下滑 | |
C. | 加電場(chǎng)后,重力勢(shì)能和電勢(shì)能之和不變 | |
D. | 加電場(chǎng)后,重力勢(shì)能和電勢(shì)能之和減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B=$\frac{1}{l}$$\sqrt{\frac{mR}{{t}_{0}}}$ | B. | B=$\frac{1}{l}$$\sqrt{\frac{2mR}{{t}_{0}}}$ | C. | B=$\frac{2}{l}$$\sqrt{\frac{mR}{2{t}_{0}}}$ | D. | B=$\frac{2}{l}$$\sqrt{\frac{mR}{{t}_{0}}}$ |
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