A. | P点电势高于Q点电势 | |
B. | 带电粒子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 | |
C. | 带电粒子通过P点时的加速度比通过Q点时大 | |
D. | 带电粒子通过P点的动能比通过Q点时大 |
分析 由于带电质点只受电场力作用,根据运动轨迹弯曲方向可分析出电场力的方向,确定出电场方向,从而分析电势的高低.根据电场力做功判断电势能的高低,结合动能定理比较动能的大小.根据电场力的大小比较加速度的大小.
解答 解:A、根据轨迹的弯曲方向可知,质点所受的电场力方向大致向下,粒子带正电,则电场线与等势面垂直,大致向下,沿着电场线方向电势逐渐降低,可知Q点的电势最低,故A正确.
B、从Q到P,电场力做负功,则电势能增大,可知带电粒子在P点的电势能大于Q点的电势能,故B正确.
C、P点的电场线比Q点的电场线密,则质点在P点所受的电场力大,根据牛顿第二定理知,质点在P点的加速度大,故C正确;
D、从Q到P,电场力做负功,根据动能定理知,动能减小,即P点的动能小于Q点的动能,故D错误.
故选:ABC.
点评 对于电场中粒子的轨迹问题,研究的基本思路是:根据运动轨迹判断出所受的电场力方向,然后进一步判断电势、电场、电势能、动能等物理量的变化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度大的时间长 | B. | 速度小的时间长 | C. | 一样长 | D. | 质量小的时间长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向 | |
B. | 单摆在做受迫振动时,它的周期等于单摆的固有周期 | |
C. | 机械波从一种介质进入另一种介质后,它的频率保持不变 | |
D. | 产生干涉时,振动加强点的位移可能比振动减弱点的位移小 | |
E. | 发生多普勒效应时,波源发出的波的频率并没有发生变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用打气筒向篮球充气时需要用力,这说明气体分子间有斥力 | |
B. | 气体压强的大小跟气体分子的平均动能有关,与分子的密集程度无关 | |
C. | 有规则外形的物体是晶体,没有确定的几何外形的物体是非晶体 | |
D. | 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,总是与液面相切的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 突然将S闭合 | B. | 突然将S断开 | ||
C. | 闭合S后,增大电阻R的阻值 | D. | 闭合S后,保持电阻R的阻值不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | μmg | B. | 2μmg | C. | 3μmg | D. | 4μmg |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 已知气体的摩尔体积和 阿伏加德罗常数,就可以求出一个气体分子的体积 | |
B. | 0℃的水分子势能比相同质量0℃的冰的分子势能大 | |
C. | 水面能托住小硬币不下沉主要是因为液体表面存在表面张力 | |
D. | 在“水油膜法估测分子的大小”实验中理想化的假设是不考虑油膜分子间的相互作用力 | |
E. | 一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能增大,且一定吸收热量 |
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