A. | 带电粒子一定是先经过a,再经过b,然后经过c | |
B. | 带电粒子在三点所受电场力的大小满足Fb>Fa>Fc | |
C. | 带电粒子经过三点的速率满足Va<Vc<Vb | |
D. | 带电粒子在三点的电势能大小满足εb<εc<εa |
分析 此题首先要根据三条表示等势面的虚线等距离判断出电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各点的电场力是相同的;因带电粒子的运动轨迹是抛物线,所以两种运动方式都有可能;根据abc三点的位置关系以及带电粒子的电势能与动能之间的互化,可判断出经过a、b、c三点时的动能和电势能的大小关系.
解答 解:A、由题中的图可知,电场的方向是向上的,带正电的粒子将受到向上的电场力作用,带正电的粒子无论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会的到如图的轨迹.选项A错误.
B、因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各点受到的电场力相等.选项B错误;
C、带负电的粒子在电场中运动时,存在电势能与动能之间的互化,由题意和图可知,在b点时的电势能最大,在a点的电势能最小,可判断在a点的动能最大,在b点的动能最小由$v=\frac{1}{2}m{v}^{2}$可知,速率满足Vb<Vc<Va,选项C错误.
D、由对C的分析可知,在b点时的电势能最大,在c点的电势能最小,故D正确;
故选:D.
点评 本题考察到了电势能、带电粒子在电场中的运动、等势面、电场力做功等几方面的知识点.解决此题的关键是对等势面的理解,等势面就是电场中电势相等的各点构成的面,等势面有以下几方面的特点:
①、等势面一定与电场线垂直,即跟场强的方向垂直.
②、在同一等势面上移动电荷时电场力不做功.
③、电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面.
④、任意两个等势面都不会相交.
⑤、等差等势面越密的地方电场强度越大,即等差等势面的分布疏密可以描述电场的强弱.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 玻尔的原子模型能够很好的解释氦原子的光谱现象 | |
B. | 普朗克借助于能量子假说,完美的解释了黑体辐射规律,破除了“能量连续变化”的传统观念 | |
C. | 康普顿效应深入揭示了光的波动性 | |
D. | 汤姆孙通过对阴极射线的研究提出原子的核式结构模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 场强方向一直不变 | B. | 电势一直减小 | ||
C. | 所受电场力一直增大 | D. | 电势能先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动是悬浮在水中的花粉微粒的运动,但它间接反映了液体分子永不停息地做无规则运动 | |
B. | 用活塞压缩气缸里的空气,对空气做的功为2.0×105J,同时空气的内能增加了1.5×105J,则空气从外界吸热量为0.5×105J | |
C. | 一定质量的理想气体,压强不变时,如果温度升高,气体要放出热量 | |
D. | 热量从低温物体传到高温物体是可能的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | H′=H | B. | H′<H | C. | H′>H | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | FT=$\frac{G}{sina}$ | |
B. | FN=Gtanα | |
C. | 若缓慢碱小悬绳的长度,FT与FN的合力变大 | |
D. | 若缓慢减小悬绳的长度,FT减小,FN增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | β衰变是原子核内的中子转化成质子和电子从而放出电子的过程 | |
B. | γ射线一般伴随着α或β射线产生,这三种射线中,γ射线电离能力最强 | |
C. | 由核反应方程${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He可知核反应前后质量守恒、核电荷数守恒 | |
D. | 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经天7.6后就一定剩下一个氡原子核 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~1s内导弹匀速上升 | B. | 3s~5s内导弹减速下降 | ||
C. | 3s末导弹回到出发点 | D. | 5s末导弹恰好回到出发点 |
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