A. | 該粒子帶負(fù)電 | |
B. | 該粒子在a點的加速度小于在b點的加速度 | |
C. | 該粒子在a點的動能小于在b點的動能 | |
D. | 該粒子在a點的電勢能小于在b點的電勢能 |
分析 根據(jù)軌跡的彎曲得出電場力的方向,從而確定粒子的電性;根據(jù)電場線的疏密得出電場強度的大小,從而結(jié)合牛頓第二定律得出加速度的大。鶕(jù)電場力做功判斷動能和電勢能的變化,從而比較出a、b兩點的動能和電勢能.
解答 解:A、根據(jù)軌跡的彎曲知,粒子在a點所受的電場力方向與電場強度方向相同,粒子帶正電,故A錯誤.
B、電場線的疏密表示電場的強弱,可知a點的電場強度大于b點的電場強度,根據(jù)牛頓第二定律得,a=$\frac{qE}{m}$,粒子在a點的加速度大于b點的加速度,故B錯誤.
C、從a點到b點,電場力做負(fù)功,動能減小,則粒子在a點動能大于b點的動能,故C錯誤.
D、從a點到b點,電場力做負(fù)功,電勢能增大,可知粒子在a點的電勢能小于在b點的電勢能,故D正確.
故選:D.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道電場線的疏密表示電場的強弱,掌握判斷動能和電勢能的方法,知道電場力做正功,電勢能減小,電場力做負(fù)功,電勢能增大.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若sinθ<$\frac{qE}{mg}$,則ε一定減少,W一定增加 | |
B. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,則ε、W一定不變 | |
C. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,則ε一定增加,W一定減小 | |
D. | 若tanθ=$\frac{qE}{mg}$,則ε可能增加、也可能減少,但ε與W的總和一定保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 角速度小于地球自轉(zhuǎn)角速度 | B. | 線速度小于第一宇宙速度 | ||
C. | 周期小于地球自轉(zhuǎn)周期 | D. | 向心加速度小于地面的重力加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的加速度一定等于物體速度的10倍 | |
B. | 物體的初速度一定比前一秒的末速度大10m/s | |
C. | 物體的末速度一定比初速度大10m/s | |
D. | 物體的末速度一定比前一秒的初速度大10m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 球從擊球點至落地點的位移等于L | |
B. | 球從擊球點至落地點的位移與球的質(zhì)量有關(guān) | |
C. | 球被擊出的速度為L$\sqrt{\frac{2H}{g}}$ | |
D. | 球從被擊出至落地所用的時間為$\sqrt{\frac{2H}{g}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 重力勢能是位置函數(shù),其數(shù)值僅與物體的位置有關(guān) | |
B. | 重力勢能是標(biāo)量,但有正負(fù),其代數(shù)值表示能量的多少 | |
C. | 重力勢能屬于物體和地球組成的系統(tǒng) | |
D. | 重力勢能的變化是通過重力做功實現(xiàn)的,與物體是否受其他力無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點做曲線運動時所受的合力一定是變力 | |
B. | 質(zhì)點做曲線運動時所受的合力方向與加速度方向一定是在同一條直線上 | |
C. | 曲線運動時變速運動,加速度也一定是變化的 | |
D. | 互相垂直的勻速直線運動與勻變速直線運動的合運動可以是直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)t=3s時兩車相遇 | |
B. | 從第一次相遇到甲停止運動,t=4s時兩車間的距離最大 | |
C. | 兩車相遇兩次 | |
D. | 兩車只相遇一次 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 先減小后增大 | B. | 逐漸減小 | C. | 逐漸增大 | D. | 大小不變 |
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