A. | P点的电势高于Q点的电势 | |
B. | 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 | |
C. | 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大 | |
D. | 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小 |
分析 由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右下方,由于质点带正电,因此电场线方向也指向右下方;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大.
解答 解:A、电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电荷带正电,因此电场线指向右下方,沿电场线电势降低,故c等势线的电势最高,a等势线的电势最低,P点的电势低于Q点的电势.故A错误;
B、根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,故P点的电势能大于Q点的电势能,故B正确;
C、从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,动能增大,故P点的动能小于Q点的动能,故C错误;
D、等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故D错误.
故选:B.
点评 解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化.
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A. | 先保持体积不变,降低温度,再保持温度不变,压缩体积 | |
B. | 先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,让体积膨胀 | |
C. | 先保持温度不变,使体积膨胀,再保持体积不变,使气体升温 | |
D. | 先保持温度不变,压缩气体,再保持体积不变,使气体降温 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电效应和康普顿效应都表明光具有粒子性 | |
B. | 放射性元素的半衰期跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系 | |
C. | 德布罗意通过实验验证了物质波的存在 | |
D. | 核反应方程${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$ H是α衰变方程 | |
E. | 据波尔理论,氢原子从高能态跃迁到低能态的过程中,放出光子的能量等于氢原子前后两个能级之差 |
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A. | 图线甲是电压表V1的示数随电流表示数变化的图线 | |
B. | 电源内电阻的阻值为10Ω | |
C. | 电源的最大输出功率为1.8W | |
D. | 滑动变阻器R2的最大功率为0.9W |
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A. | 流过R2的电流方向是由b到a | B. | 电容器的带电量在逐渐减小 | ||
C. | 电源内部消耗的功率变大 | D. | 电容器被放电 |
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A. | 任何电场周围都产生磁场 | |
B. | 任何变化的电场周围都产生变化磁场 | |
C. | 任何变化的磁场周围都产生周期性变化的电场 | |
D. | 任何周期性变化的电场都要在其周围产生周期性变化的磁场 |
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A. | 在完成失重的情况下,密闭容器内气体对容器壁的顶部没有作用力 | |
B. | 分子间同时存在着相互作用的斥力和引力,它们都随分子间距离的减小而增大 | |
C. | 悬浮在液体中的微粒足够小,来自各个方向液体分子撞击的不平衡使微粒做无规则运动 | |
D. | 在液体表面任意一条线的两侧,相互之间的作用力是斥力,它的作用是使液体表面紧绷 | |
E. | 若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,气泡内部气体(被视为理想气体)内能不变 |
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