| A. | P、Q中,P的电势高 | |
| B. | 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 | |
| C. | 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大 | |
| D. | 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时大 |
分析 作出电场线,根据轨迹弯曲的方向可知,负电荷受力的方向向下,电场线向上.故c的电势最高;根据推论,负电荷在电势高处电势能小,可知电荷在P点的电势能大;总能量守恒;由电场线疏密确定出,P点场强小,电场力小,加速度小
解答 解:A、负电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧;作出电场线,根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知,电场线向上.故c的电势(Q点)最高,故A错误;
B、利用推论:负电荷在电势高处电势能小,知道P点电势能大,故B正确;
C、只有电场力做功,电势能和动能之和守恒,故带电质点在P点的动能与电势能之和等于在Q点的动能与电势能之和,P点电势能大,动能小.故C错误;
D、等差等势面的疏密可以表示电场的强弱,P处的等势面密,所以P点的电场强度大,粒子受到的电场力大,粒子的加速度大,故D正确;
故选:BD
点评 根据电场线与等势面垂直,作出电场线,得到一些特殊点(电场线与等势面交点以及已知点)的电场力方向,同时结合能量的观点分析是解决这类问题常用方法
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| A. | E不变,φ不变 | B. | E变小,φ变低 | C. | E变大,φ变高 | D. | E变大,φ变低 |
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| A. | 两物体落地时速率相同 | |
| B. | 从开始运动至落地过程中,重力对B球做功多 | |
| C. | 两物体落地时,重力的瞬时功率相同 | |
| D. | 从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率相同 |
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| A. | M、N两点电场强度大小相等 | |
| B. | 电荷在M点电势能大于电荷在N点的动势能 | |
| C. | 电场力先做正功后做负功 | |
| D. | 电荷由静止释放可以仅在由电场力作用下从M点沿直线运动到N点 |
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| A. | A、B两点的电势差一定为$\frac{mgLsinθ}{q}$ | |
| B. | 小球在B点的电势能一定大于小球在A点的电势能 | |
| C. | 若电场是匀强电场,则该电场的场强的最小值一定是$\frac{mgsinθ}{q}$ | |
| D. | 若该电场是斜面中点正上方某点的点电荷Q产生的,则Q一定是负电荷 |
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| A. | M点的电势比P点的电势高 | |
| B. | 将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功 | |
| C. | 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动 | |
| D. | M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差 |
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