A. | 小球运动到d位置时速度不可能为零 | |
B. | 小球从b位置运动到d位置的过程中,加速度最大时速度一定最大 | |
C. | 小球从b位置运动到d位置的过程中,其电势能先减小后增大 | |
D. | 小球从b位置运动到d位置的过程中电势能与动能之和始终保持不变 |
分析 bd连线即为ac连线的中垂线,因此解决本题的关键是明确等量正电荷连线的中垂线上电场特点,从而进一步判断所受电场力、电势、电势能等变化情况.
解答 解:A、由b到bd连线的中点O的过程中,电场力做正功,电势能减小,由O到d电场力做负功,电势能增加,因此到达d点的速度等于b点速度,故A错误.
B、由等量正电荷连线的中垂线上电场分布可知:ac的连线与中垂线的交点处场强为0,电场线的方向指向两边,由于负电荷受到的电场力跟电场线的方向相反,所以负电荷受到的电场力始终指向ac的连线与中垂线的交点,但中垂线上场强的大小:从中点到两侧场强先增大再减小,所以电子的电场力从中点到两侧先增大再减小,但无法判断场强最大的点,所以加速度是变化不清楚的,故B错误.
C、由等量正电荷的电场分布知道,在两电荷连线的中垂线O点的电势最高,沿电场线电势越来越低,所以从b到d,电势是先增大后减小,故C正确.
D、由于只有电场力做功,所以只有电势能与动能的相互转化,故电势能与机械能的和守恒,所以电势能和动能之和不变,故D正确.
故选:CD.
点评 本题考察了等量同种电荷的电场分布情况,在学习中要明确正电荷、负电荷、等量同种电荷、等量异种电荷等电场的分布情况.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | d=$\frac{εq}{mgtanθ}$ | B. | d=$\frac{εq}{mgsinθ}$ | C. | d=$\frac{mgtanθ}{E}$ | D. | d=$\frac{Eq}{mgsinθ}$ |
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A. | 太阳系中所有行星的运动轨道都是椭圆 | |
B. | 太阳系中极个别行星的运动轨道可能是圆 | |
C. | 太阳系中各行星的运动轨道并没有共同的焦点 | |
D. | 只有行星绕太阳运动时的轨道才是椭圆的 |
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A. | 乙分子在P点(x=x2)时加速度最大 | B. | 乙分子在P点(x=x2)时动能最大 | ||
C. | 乙分子在Q点(x=x1)时处于平衡状态 | D. | 乙分子在Q点(x=x1)时分子势能最小 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 | |
B. | 闭合电路的一部分导体在磁场中运动时,必受磁场阻碍作用 | |
C. | 原磁场穿过闭合回路的磁通量磁增加时,感应电流的磁场与原磁场同向 | |
D. | 感应电流的磁场总是跟原磁场反向,阻碍原磁场的变化 |
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