15.在點電荷Q的電場中,一個氦原子核(${\;}_{2}^{4}$He)通過時的軌跡如右圖實線所示,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(fù)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

分析 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,從a到b過程中,電場力做負(fù)功,可判斷電勢能的大小和動能大小,根據(jù)點電荷周圍電場線、電勢分布特點,可以判斷a點電勢的高低和加速度的大。

解答 解:A、氦原子核帶正電,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帶正電荷,故A錯誤;
B、由圖知,電場力先對粒子做負(fù)功,后做正功,故B錯誤.
CD、α粒子從a運動到b,電場力做負(fù)功,則動能減小,電勢能增大,即有Eka>Ekb,Epa<Epb.故C正確,D錯誤.
故選:C.

點評 本題是軌跡問題,首先要根據(jù)彎曲的方向判斷出帶電粒子所受電場力方向,確定是排斥力還是吸引力.由動能定理分析動能和電勢能的變化是常用的思路.

練習(xí)冊系列答案
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A.位置Ⅱ時線框中的電功率為$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4R}$
B.此過程中回路產(chǎn)生的電能為$\frac{3}{8}$mv2
C.位置Ⅱ時線框的加速度為$\frac{{B}^{2}{a}^{2}v}{2mR}$
D.此過程中通過線框截面的電量為$\frac{2B{a}^{2}}{R}$

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6.如圖所示,PQNM是由粗裸導(dǎo)線連接兩個定值電阻組合成的閉合矩形導(dǎo)體框,水平放置,金屬棒ab與PQ、MN垂直,并接觸良好.整個裝置放在豎直向下的勻強磁場中,磁感強度B=0.4T.已知ab有效長度為L=0.5m,電阻R1=2Ω,R2=4Ω,其余電阻均忽略不計,若使ab以v=5m/s的速度向右勻速運動,作用于ab的外力大小為多少?R1、R2上消耗的電熱功率分別為多大?(不計摩擦)

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3.嫦娥一號衛(wèi)星繞月軌道為圓,軌道高度100km,運動周期127分鐘,已知引力常量G和月球半徑,可以用上述條件求得的是(  )
A.月球表面重力加速度B.月球?qū)πl(wèi)星的吸引力
C.衛(wèi)星繞月的運行速度D.衛(wèi)星繞月球運行的加速度

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10.質(zhì)子和一價鈉離子分別垂直進(jìn)入同一勻強磁場中做勻速圓周運動,如果它們的圓周半徑恰好相等,這說明它們在剛進(jìn)入磁場時( 。
A.速率相等B.帶電量相等C.動量大小相等D.質(zhì)量相等

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20.如圖所示,一質(zhì)點從A點開始向C點做勻加速直線運動,它在時間T內(nèi)通過位移x1到達(dá)B點,接著又在時間T內(nèi)通過位移x2到達(dá)C點.以下判斷正確的是( 。
A.物體在A點的速度一定為0
B.物體在B點的速度大小為$\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2T}$
C.物體運動的加速度大小為$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{4{T^2}}}$
D.物體運動的加速度大小為$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{T^2}$

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7.對于萬有引力定律的表達(dá)式,下面正確的說法是( 。
A.公式中的G是引力常量,它是實驗測得的,不是人為規(guī)定的
B.當(dāng)r等于零時,萬有引力為無窮大
C.兩物體受到的引力總是大小相等,是一對平衡力
D.r是兩物體最近的距離

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4.1897年英國物理學(xué)家湯姆孫發(fā)現(xiàn)了電子,被稱為“電子之父”,下列關(guān)于電子的說法正確的是( 。
A.湯姆孫通過陰極射線在電場和磁場中的運動得出了陰極射線是帶負(fù)電的粒子的結(jié)論,并求出了陰極射線的比荷
B.湯姆孫通過對光電效應(yīng)的研究,發(fā)現(xiàn)了電子
C.電子的質(zhì)量無法測定
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7.在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中,下列說法正確的是( 。
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