16.靜止的帶電粒子A、B在電場中的受力方向如圖所示,關于它們電性說法正確的是( 。
A.A都帶正電B.B都帶負電C.A帶正電,B帶負電D.A帶負電,B帶正電

分析 電場線密的地方電場的強度大,電場線疏的地方電場的強度小,正電荷受到的電場力與電場線上該點的切線方向相同,負電荷則相反.據(jù)此分析即可.

解答 解:由圖可知,A處的電場力與切線方向相反,則A處粒子帶負電,而B處的電場力與切線方向相同,則B處粒子帶正電.
故選:D.

點評 本題就是考查學生基礎知識的掌握,加強基礎知識的學習,掌握住電場線的特點,并結合正電荷受到的電場力與電場強度相同,負電荷則相反的原則,即可解決本題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.關于慣性的大小,下列說法中正確的是( 。
A.兩個物體只要質量相同,那么慣性就一定相同
B.兩個質量相同、材料不同的物體放在水平面上,難推動的物體慣性大
C.速度越大,物體慣性越大
D.同一個物體在月球上和在地球上慣性相同

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.某同學用打點計時器研究物體自由下落過程中動能和勢能的變化,來驗證機械能守恒定律.實驗裝置如圖所示.打點計時器應使用交流(選填“交流”或“直流”)電,一般情況下物體動能的增加量小于重力勢能的減少量(填“大于”、“等于”、“小于”).你認為,產(chǎn)生這種結果的一個可能原因是空氣阻力和紙帶與限位孔之間的摩擦.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

4.(1)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,有如下器材:
A.打點計時器;                   B.低壓交流電源(附導線);
C.天平(附砝碼);                  D.鐵架臺(附夾子);
E.重錘(附夾子);                  F.紙帶;
G.秒表;                         H.復寫紙.
其中不必要的有C、G(填字母代號,多選);還缺少的是刻度尺.
(2)“在驗證機械能守恒定律”時,如果以$\frac{υ^2}{2}$為縱軸,以h為橫軸,根據(jù)實驗數(shù)據(jù)繪出$\frac{υ^2}{2}$-h圖線的斜率等于當?shù)氐闹亓铀俣萭的數(shù)值.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖,雜技演員頂著豎直桿水平向左勻速運動,同時猴子沿桿勻速上爬,取地面為參考系,猴子從桿底部到頂端的運動軌跡為( 。
A.曲線AB.直線BC.曲線CD.折線D

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.在“用電火花計時器探究勻變速直線運動速度隨時間的變化規(guī)律”實驗中

(1)實驗使用的電火花計時器應該與交流(填“交流”或“直流”)電源連接.
(2)如圖是一段實驗得到的紙帶,O、A、B、C為連續(xù)的計數(shù)點,相鄰計數(shù)點之間的時間間隔為0.1s.測得OA=3.00cm,0B=6.5Ocm,OC=10.50cm,則B點速度vB=0.38m/s,物體運動的加速度a=0.50m/s2.(結果保闡兩位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,水平桌面上方有水平向右的勻強電場,場強大小為E=2×104V/m.A、B是兩個完全相同的小物體,質量都為m=0.1kg,電量都為q=2×10-5c,且都帶負電,原來都被按在桌面上的P點.現(xiàn)設法使A物體獲得和電場E同方向的初速度vA0=12m/s,A開始運動的加速度大小為6m/s2.經(jīng)過t時間后,設法使B物體獲得和電場E同方向的初速度vB0=6m/s.不計A、B兩物體之間的庫侖力.求:
(1)A受到的桌面的摩擦力f
(2)在A未與B相遇前,A電勢能增量的最大值
(3)如果要使A盡快與B相遇,t為多少.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖,將正點電荷q從A移到B過程中,需要克服電場力做功,則(  )
A.該電場的方向由A向BB.該電場的方向由B向A
C.A點的電勢比B點的低D.A點的電勢比B點的高

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.由于萬有引力定律和庫侖定律都滿足平方反比律,因此引力場和電場之間有許多相似的性質,在處理有關問題時可以將它們進行類比.例如電場中反映各點電場強弱的物理量是電場強度,其定義式為E=$\frac{F}{q}$.在引力場中可以有一個類似的物理量用來反映各點引力場的強弱.設地球質量為M,半徑為R,地球表面處重力加速度為g,引力常量為G,如果一個質量為m的物體位于距地心1.5R處的某點,則下列表達式中能反映該點引力場強弱的是( 。
A.$\frac{4}{9}$$\frac{GMm}{{R}^{2}}$B.$\frac{4}{9}$$\frac{GM}{{R}^{2}}$C.$\frac{GM}{3{R}^{2}}$D.$\frac{8}{9}g$

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