6.如圖甲所示,A、B是一條電場線上的兩點,若在某點釋放一初速度為零的電子,電子僅受電場力作用,從A點運動到B點,其速度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,則( 。
A.A、B兩點的電場強度EA>EBB.場強方向為由A到B
C.電子在A、B兩點受的電場力FA<FBD.電場線的方向一定是從A到B

分析 根據(jù)電子的運動方向,確定電場力的方向.場強方向與電子所受電場力方向相反,從而可判斷出電場強度方向.根據(jù)場強方向判斷電勢的高低.由速度圖象的斜率讀出加速度的變化情況,確定場強的變化情況.

解答 解:AC、速度-時間圖象的斜率等于加速度,由圖可知:電子做初速度為零的加速度增大的加速直線運動.加速度增大,說明電子所受電場力增大,電子在A點受到的電場力小于B點,即FA<FB.由F=qE可知,電場強度增大,A點的場強小于B點,即EA<EB.故A錯誤,C正確.
BD、電子由靜止開始沿電場線從A運動到B,電場力的方向從A到B,而電子帶負電,則場強方向從B到A,電場線方向一定從B到A,故B、D錯誤.
故選:C.

點評 本題實質(zhì)考查分析電子受力情況和運動情況的能力,從力和能量兩個角度進行分析,分析的切入口是速度的斜率等于加速度.

練習(xí)冊系列答案
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16.19世紀(jì)法國學(xué)者安培提出了著名的分子電流假說.他認為,在原子、分子等物質(zhì)微粒內(nèi)部,存在著一種環(huán)形電流--分子電流(分子電流實際上是由原子內(nèi)部電子的繞核運動形成的),分子電流使每個物質(zhì)微粒都成為微小的磁體,它的兩側(cè)相當(dāng)于兩個磁極.下面將分子電流(箭頭表示電子運動方向)等效為小磁體的圖示中正確的是(  )
A.B.C.D.

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17.如圖所示,邊長為L,寬為h的閉合矩形金屬線框的電阻為R,經(jīng)以速度v勻速穿過寬度為d的有界勻強磁場,磁場方向與線框平面垂直,磁感應(yīng)強度為B,若L<d,線框穿過磁場的過程中產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$;若L>d,線框穿過磁場的過程中產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}dv}{R}$.

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14.如圖所示,分別將甲、乙兩圖中的雙刀雙擲開關(guān)S依次接到電壓相等的直流電源和交流電源上,燈泡的明、暗有什么不同?為什么?

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1.一個物體以初速度v0水平拋出,某時刻它在豎直方向上的速度大小是v0,則運動時間為( 。
A.$\frac{\sqrt{2}{v}_{0}}{g}$B.$\frac{{v}_{0}}{g}$C.$\frac{2{v}_{0}}{g}$D.$\frac{{v}_{0}}{2g}$

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11.如圖所示,小球自a點由靜止自由下落,到b點時與彈簧接觸,到c點時彈簧被壓縮到最短,若不計彈簧質(zhì)量和空氣阻力,在小球由a→b→c的運動過程中(  )
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B.小球和彈簧總機械能守恒
C.小球在b點時動能最大
D.小球b→c的運動過程中加速度先減小后增加

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18.面積為0.5m2的閉合導(dǎo)線環(huán)放在勻強電場中,環(huán)面與磁場方向垂直時,穿過環(huán)的磁通量為0.25Wb,則該磁場的磁感應(yīng)強度為1.25T.當(dāng)環(huán)面轉(zhuǎn)至與磁場方向平行時,穿過環(huán)的磁通量為0Wb,磁場的磁感應(yīng)強度為1.25T.

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15.下列關(guān)于簡諧振動和簡諧機械波的說法正確的是( 。
A.有機械振動必有機械波
B.橫波在介質(zhì)中的傳播速度由波源本身的性質(zhì)決定
C.在波的傳播中,如振源停止振動,波的傳播立即停止
D.當(dāng)聲波從空氣進入水中時,聲波的頻率不變,波長變長

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16.質(zhì)量為m的物體放在質(zhì)量為M,傾角為θ的斜面體上,物體m與斜面間動摩擦因數(shù)μ=tanθ,斜面體置于粗糙的水平地面上,用平行于斜面的力F拉物體m使其沿斜面向下加速運動,斜面體始終靜止,設(shè)滑動摩擦力與最大靜摩擦力大小相等,則下列說法正確的是( 。
A.地面對斜面體的支持力等于(M+m)g+Fsinθ
B.物體對斜面體的作用力方向豎直向下
C.斜面體相對地面有向右運動的趨勢
D.物體下滑過程拉力F做正功,機械能一定增大

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