在點電荷Q的電場中,一個α粒子()通過時的軌跡如圖實線所示,a、b為兩個等勢面,則下列判斷中正確的是( ).

A.Q可能為正電荷,也可能為負電荷

B.運動中.粒子總是克服電場力做功

C.α粒子經(jīng)過兩等勢面的動能Eka>Ekb

D.α粒子在兩等勢面上的電勢能Epa>Epb


【答案】C

【考點】等勢面;電勢能.

【解析】解:A、α粒子帶正電,根據(jù)從粒子運動軌跡看出,軌跡向左彎曲,可知帶電粒子受到了排斥力作用,則Q為正電荷,故A錯誤;
B、正的點電荷周圍電場分布特點可知,b點的電勢高于a點的電勢,由于α粒子帶正電,所以電勢能減小,電場力做正功,故B錯誤;
C、根據(jù)運動軌跡可知,帶電粒子受到了排斥力作用,從a到b過程中,電場力做負功,因此動能減小電勢能增大,故C正確,D錯誤.
故選C.


練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:


如圖甲所示,一電子以v0的初速度沿平行金屬板的軸線射入金屬板空間.從電子射入的時刻開始在金屬板間加如圖乙所示的交變電壓,假設(shè)電子能穿過平行金屬板.則下列說法正確的是(  )

A.電子只可能從軸線到上極板之間的空間射出(不包括軸線)

B.電子只可能從軸線到下極板之間的空間射出(不包括軸線)

C.電子可能從軸線到上極板之間的空間射出,也可能沿軸線方向射出

D.電子射出后動能一定增大                                  

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科目:高中物理 來源: 題型:


在xoy平面第一象限內(nèi)有平行于y軸的勻強電場和垂直于xoy平面的勻強磁場,勻強電場電場強度為E。一帶電量為+q的小球從y軸上離坐標(biāo)原點距離為L的A點處,以沿x正向的初速度進入第一象限,如果電場和磁場同時存在,小球?qū)⒆鰟蛩賵A周運動,并從x軸上距坐標(biāo)原點L/2的C點離開磁場。如果只撤去磁場,并且將電場反向,帶電小球以相同的初速度從A點進入第一象限,仍然從x軸上距坐標(biāo)原點L/2的C點離開電場。求:

(1)小球從A點出發(fā)時的初速度大。

(2)磁感應(yīng)強度B的大小和方向;

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如圖12所示,足夠長、寬度L1=0.1m、方向向左的有界勻強電場場強E=70 V/m,電場左邊是足夠長、寬度L2=0.2 m、磁感應(yīng)強度B=2×10-3 T的有界勻強磁場。一帶電粒子電荷量q=+3.2×10-19C,質(zhì)量m=6.4×10-27 kg,以v=4×104 m/s的速度沿OO′垂直射入磁場,在磁場中偏轉(zhuǎn)后進入右側(cè)的電場,最后從電場右邊界射出。(粒子重力不計)求:

(1)帶電粒子在磁場中運動的軌道半徑和時間;

(2)帶電粒子飛出電場時的速度大小;

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如圖中a、b、c是勻強電場中同一平面上的三個點,各點的電勢分別是φa=5V,φb=2V,φc=4V,則在下列各示意圖中能表示該電場強度方向的是( 。

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如圖所示,真空中xOy平面直角坐標(biāo)系上的A、B、C三點構(gòu)成等邊三角形,邊長L=2.0 m.若將電荷量均為q=+2.0×10-6 C的兩點電荷分別固定在A、B點,已知靜電力常量k=9×109 N·m2/C2,求:

(1)兩點電荷間的庫侖力大;                       

(2)C點的電場強度的大小和方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:


將靜置在地面上,質(zhì)量為M(含燃料)的火箭模型點火升空,在極短時間內(nèi)以相對地面的速度v0豎直向下噴出質(zhì)量為m的熾熱氣體.忽略噴氣過程重力和空氣阻力的影響,則噴氣結(jié)束時火箭模型獲得的速度大小是(  )

A.v0  B.v0  C. v0  D. v0

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將冥王星和土星繞太陽的運動都看做勻速圓周運動.已知冥王星繞太陽的公轉(zhuǎn)周期約是土星繞太陽公轉(zhuǎn)周期的8倍.那么冥王星和土星繞太陽運行的軌道半徑之比約為(  )

 

A.

2:1

B.

4:1

C.

8:1

D.

16:1

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如圖所示,將平行板電容器兩極板分別與電池正、負極相接,兩板間一帶電液滴恰好處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)貼著下板插入一定厚度的陶瓷板,則在插入過程中(  )

   A.電容器的帶電量不變

   B.電路將有順時針方向的短暫電流

   C.帶電液滴將向上做加速運動

   D.帶電液滴仍將靜止

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同步練習(xí)冊答案