在孤立的正点电荷电场中,有一质量可不计的带正电的微粒,由静止开始作直线运动,速度逐渐增大,该微粒电动势能逐渐减小。

题目

在孤立的正点电荷电场中,有一质量可不计的带正电的微粒,由静止开始作直线运动,速度逐渐增大,该微粒电动势能逐渐减小。

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

控制微粒沉降速度可采取的措施有

A.减小微粒的粒径

B.加入絮凝剂

C.增加分散介质黏度

D.减小溶解度

E.增大微粒与介质之间的密度差


正确答案:AC
混悬液型液体药剂混悬粒子的沉降:其微粒沉降速度符合Stoke'S定律。为增加混悬剂的稳定性,可采取的措施:①减小粒径:②增加分散介质黏度;⑨减小微粒与介质之间的密度差。

第2题:

如图所示.虚线a.b、c、d表示匀强电场中的4个等势面,两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射人电场,运动轨迹分别如图中MPN和NQM所示。已知M是带正电的带电粒子,则( )。


A.N一定也带正电
B.a的电势低于b的电势
C.带电粒子N的动能减小.电势能增大
D.带电粒子M的动能增大.电势能减小

答案:D
解析:
电场线和等势线垂直,所以电场沿水平方向,从正电荷M的轨迹MPN可知,电场力水平向右,故电场的方向水平向右;电荷Ⅳ受电场力方向指向其轨迹内侧,故受电场力水平向左,所以,N带负电。故A错误。电场线水平向右,沿电场线方向电势降低,所以a点的电势高于b点的电势,故B错误;电场力对N粒子做正功,其电势能减小,动能增加,故C错误;电场力对M粒子也做正功,其电势能减小,动能增加,故D正确。

第3题:

下列关于DLVO理论的叙述中正确的是( )

A.微粒间存在斥力的势能是由于带电微粒相互靠拢时扩散层重叠所产生的静电排斥力

B.微粒间存在的斥力势能是由电荷静电排斥力所产生的斥力势能

C.微粒间存在的吸引势能是属于范德华力性质的,它与距离的一次方或二次方成正比

D.当微粒间斥力的势能大于微粒间存在的吸引势能时,则体系相对稳定

E.向体系中加入电解质对微粒间吸引势能的影响不大,对微粒间斥力的势能影响明显


正确答案:ADE

第4题:

在电场中,将单位正电荷由低电位移向高电位时,电场力所做的功称为电动势。


正确答案:错误

第5题:

在电场力作用下,单位正电荷由电场中某一点移到参考点(电位为零)所做的功叫该点的()。

A电位

B电阻率

C电动势

D电流


A

第6题:

一个物体在两个力F1、F2的作用下做匀速直线运动.现在把F1逐渐减小到零,F2保持不变,则在F1 减小的过程中 (  )

A.物体做匀加速直线运动,速度增大
B.物体的加速度增大,速度也增大
C.物体的加速度增大,速度减小
D.物体的加速度增大,速度可能增大也可能减小

答案:D
解析:

第7题:

能减缓混悬剂微粒沉降速度的方法是

A:增大混悬微粒的粒径
B:增大混悬微粒的密度
C:减小混悬微粒的粒径
D:减小分散介质的密度
E:减小分散介质的黏度

答案:C
解析:
混悬剂微粒沉降速度与微粒半径平方、微粒与分散介质的密度差成正比,与分散介质的黏度成反比。另外,微粒的荷电使微粒间产生排斥作用,加之有水化膜的存在,阻止了微粒间的相互聚结,使混悬剂稳定。

第8题:

带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:①在电场线上运动,②在等势面上做匀速圆周运动。该电场可能由 ( )。

A.一个带正电的点电荷形成

B.一个带负电的点电荷形成

C.两个分立的带等量负电的点电荷形成

D.一带负电的点电荷与带正电的无限大平板形成


正确答案:A
在仅受电场力的作用下在电场线上运动,只要电场线是直线就可能实现,但是在等势面上做匀速圆周运动,就需要带负电的粒子在电场中所受的电场力提供向心力,根据选项中给出的4个电场,同时符合这两个条件的是A。

第9题:

汽车的加速度方向始终与速度方向一致,但加速度大小逐渐减小,则在此过程中()

  • A、汽车的速度也减小,位移逐渐增大
  • B、汽车的速度在增大,位移也逐渐增大
  • C、汽车的速度先增大后减小
  • D、当加速度减小到零时,汽车静止

正确答案:B

第10题:

某物体在做匀变速直线运动,如果加速度大小在逐渐减小,则物体()

  • A、运动速度一定逐渐减小B.运动速度可能仍逐渐增大
  • B、物体开始做减速运动D.物体运动的方向立即反向

正确答案:B

更多相关问题