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20.水分子中的氧原子和兩個氫原子分別處于等腰三角形的三個頂點,現將一水分子放入點電荷的電場中,水分子( 。
A.保持不動
B.向點電荷靠近
C.遠離點電荷
D.運動方向由點電荷帶電量的正負決定

分析 水分子為極性分子,氧原子對外顯示負電性,氫原子對外顯示正電性,結合水分子的空間結構的特點,根據庫侖定律分析即可.

解答 解:由于水分子為極性分子,氧原子對外顯示負電性,氫原子對外顯示正電性,當把水分子放在正點電荷的電場中時,氧原子受到吸引力,氫原子受到排斥力,水分子可能會發生轉動,轉動后氧原子距離正點電荷近,所以受到的電場力(吸引力)大,所以水分子將靠近正點電荷;
    當把水分子放在負點電荷的電場中時,氧原子受到排斥力,氫原子受到吸引力,水分子也會發生轉動,轉動后氫原子距離負點電荷近,所以受到的電場力大,所以水分子將靠近負點電荷.
由以上的分析可知,將一水分子放入點電荷的電場中,水分子會向點電荷靠近,與點電荷的正負無關.故B正確,ACD錯誤.
故選:B

點評 該題屬于將物理學的庫侖定律與化學上的極性分子結合的題目,解答的關鍵是依據對水分子的極性的理解,然后才能正確解答.

練習冊系列答案
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5.質點做直線運動的速度-時間圖象如圖所示,則(  )
A.在前3s內質點做勻變速直線運動
B.在1-3s內質點做勻變速直線運動
C.在2-3s內質點的運動方向與規定的正方向相反,加速度同1-2s內的加速度相同
D.前3s的位移是4m

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6.以下說法正確的是(  )
A.根據電勢差的定義式UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$,帶電量為1C正電荷,從A點移動到B點克服電場力做功為1J,則A、B點的電勢差為-1V
B.運動電荷在磁場中一定受到力的作用
C.磁感應強度的方向就是小磁針北極所受磁場力方向
D.表征磁場中某點磁場的強弱,是把一小段通電導線放到該點時受到的磁場力與該段導線長度和電流乘積的比值

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(2)當UAB=200V時,通過計算判斷微粒能否從板間飛出?

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5.如圖所示,真空中的矩形abcd區域內存在豎直向下的勻強電場,半徑為R的圓形區域內同時存在垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,圓形邊界分別相切于ad、bc邊的中點e、f.一帶電粒子以初速度v0沿著ef方向射入該區域后能做直線運動;當撤去磁場并保留電場,粒子以相同的初速度沿著ef方向射入恰能從c點飛離該區域.已知ad=bc=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$R,忽略粒子的重力.求:
(1)帶電粒子的電荷量q與質量m的比值$\frac{q}{m}$;
(2)若撤去電場保留磁場,求粒子離開矩形區域時的位置與b點的距離.

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12.如圖所示,圓形線圈質量m=0.1kg,電阻R=0.8Ω,半徑r=0.1m,此線圈放在絕緣光滑的水平面上,在y軸右側有垂直于線圈平面B=0.5T的勻強磁場,若線圈以初動能E0=5J沿x軸方向進入磁場,運動一段時間后,當線圈中產生的電能為E=3J時,線圈恰好有一半進入磁場,則此時磁場力的功率為0.5W.

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9.電視機的顯像管中,電子束的偏轉是用電偏轉和磁偏轉技術實現的.如圖甲所示,電子槍發射出的電子經小孔S1進入豎直放置的平行金屬板M、N間,兩板間所加電壓為U0;經電場加速后,電子由小孔S2沿水平放置金屬板P和Q的中心線射入,兩板間距離和長度均為L;距金屬板P和Q右邊緣L處有一豎直放置的熒光屏;取屏上與S1、S2共線的O點為原點,向上為正方向建立x軸.已知電子的質量為m,電荷量為e,初速度可以忽略.不計電子重力和電子之間的相互作用.

(1)求電子到達小孔S2時的速度大小v;
(2)若金屬板P和Q間只存在電場,P、Q兩板間電壓U隨時間t的變化關系如圖乙所示,單位時間內從小孔S1進入的電子個數為N.電子打在熒光屏上形成一條亮線;每個電子在板P和Q間運動的時間極短,可以認為兩板間的電壓恒定;忽略電場變化產生的磁場.試求在一個周期(即2t0時間)內打到熒光屏單位長度亮線上的電子個數n.

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10.如圖甲所示,平行板相距為d,在兩金屬板間加一如圖乙所示的交變電壓,有一個粒子源在平行板左邊界中點處沿垂直電場方向連續發射速度相同的帶正電粒子(不計重力).t=0時刻進入電場的粒子恰好在t=T時刻到達B板右邊緣,則( 。
A.任意時刻進入的粒子到達電場右邊界經歷的時間為T
B.t=$\frac{T}{4}$時刻進入的粒子到達電場右邊界的速度最大
C.t=$\frac{T}{4}$時刻進入的粒子到達電場右邊界時距B板的距離為$\fracp9vv5xb5{4}$
D.粒子到達電場右邊界時的動能與何時進入電場無關

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