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12.两点电荷Q1Q2产生的电场线如图所示,根据电场线的分布情况,下列判断正确的是(  )
A.Q1的电荷量小于Q2的电荷量B.Q1的电荷量大于Q2的电荷量
C.Q1、Q2一定均为正电荷D.Q1、Q2一定均为负电荷

分析 电场线从正电荷出发到负电荷终止;电场线越密,代表电场强度越大,电场线的切线方向表示电场强度的方向.顺着电场线方向电势逐渐降低.根据等量异种电荷电场线的分布情况对比进行分析.

解答 解:A、由电场线的特点:电场线越密,代表电场强度越大,可知Q2周围的电场强度大于Q1周围的电场强度,结合点电荷的电场强度的公式:E=$\frac{kq}{{r}^{2}}$可知,Q1的电荷量小于Q2的电荷量,故A正确,B错误;
C、根据电场线的特点:电场线从正电荷出发到负电荷终止.由于图中没有标出电场线的方向,所以不能判断出电荷的正负,结合电荷的特点可知,Q1、Q2可能均为正电荷,也有可能Q1、Q2均为负电荷.故C错误,D错误.
故选:A

点评 电场线是电学中重要的物理模型,能够形象描述电场的强弱和方向,并能反映电势的高低.把握电场线的特点即可顺利解决此题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,把一根长L=20.0m的均匀电线与R=4.8Ω的电阻连成闭合回路,两位同学在赤道处沿东西方向站立,匀速摇动这根电线,摇动部分的电线可简化为长L1=6.0m、宽L2=1.0m矩形的三条边,长边的线速度大小v=2.0m/s.已知此处地磁场的磁感应强度B=5.0×10-5 T,方向水平向北,电线的电阻率ρ=2.0×10-8Ω•m,横截面积S=2.0mm2,求:
(1)这根电线的总电阻R0
(2)匀速摇动电线产生电动势的最大值Em
(3)电路消耗的总功率P.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切与圆环的端点A.一质量m=0.10kg的小球.以v0=2$\sqrt{14}$m/s的初速度在水平地面上向左做加速度大小为3m/s2的匀减速运动,并恰好通过最高点B点.(取重力加速度g=10m/s2
(1)小球此时到达最高点B点的速度大小;
(2)若最后小球落在C点,求A、C间的距离;
(3)小球在水平地面上刚开始运动时距离A点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.李华同学的爸爸是个电气工程师,李华经常看到爸爸在用多用电表进行一些测量.在高中物理课堂上学习了多用电表的用法之后,爸爸给他出了一道题目,让他通过测量找到发光二极管的负极.
(1)李华同学做了如下两步具体的操作:第一,将多用电表选择开关旋转到电阻挡的×1档,经过欧姆调零之后,他把红表笔接在二极管的短管脚上,把黑表笔接在二极管的长管脚上,发现二极管发出了耀眼的白光;然后他将两表笔的位置互换以后,发现二极管不发光.这说明二极管的负极是短管脚(填写“长管脚”或者“短管脚”)所连接的一极.
(2)李华同学的好奇心一下子就被激发起来了.他琢磨了一下,然后又依次用电阻挡的×1档,×10档,×100档,×1K档分别进行了二极管导通状态的准确的测量,他发现二极管发光的亮度越来越小(填写“大”或者“小”),请帮助他分析一下具体的原因亮度小说明功率小,对二极管来说,根据P=I2R可以知道其中通过的电流就较小,根据全电路欧姆定律可知,I=$\frac{E}{R+{R}_{Ω}}$这说明从×1档,×10档,×100档到×1K档,多用电表的内阻越来越大.则二极管的亮度越来越小.
(3)爸爸说,欧姆表内的电池用过了一段时间,电动势稍微减小,内电阻可能增大很多倍.自己可以设计实验测量一下电动势和内电阻.李华立刻准备设计实验方案进行相关测量,现在备有如下器材可供选择:
A.干电池1节      B.滑动变阻器(0~20Ω)  C.滑动变阻器(0~1kΩ)
D.电压表(0~3V)   E.电流表(0~0.6A)      F.电流表(0~3A)
G.开关、导线若干

①其中滑动变阻器应选B,电流表应选E(只填器材前的序号)
②为了最大限度的减小实验误差,请在图1虚线框中画出该实验最合理的电路图.
③某同学根据实验数据画出的U-I图象如图2所示.由图象可得电池的电动势为1.5V,内电阻为0.5Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.2015年9月6日,中国女排时隔12年再夺世界杯冠军,这也是女排历史上第八个世界冠军.在此次比赛中,我国女排运动员将排球从底线A点的正上方某高处以某一速度水平发出,排球正好擦着球网落在对方底线的B点上,且AB平行于边界CD.已知网高为h,球场的长度为s,不计空气阻力且排球可看成质点,则下列说法正确的是(  )
A.排球在比赛双方场地的运动时间相等
B.排球在比赛双方场地的降落的高度相等
C.发球点离地的高度H=$\frac{4}{3}$h
D.发球的初速度v=$\frac{s}{3h}\sqrt{3gh}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.在平面直角坐标系xOy中,x轴上方存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,x轴下方存在垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一个静止的带正电粒子位于y轴正半轴的A(0,h)点,某时刻由于内部作用,分裂成两个电荷量都为q的粒子a和b,分别沿x轴正方向和负方向进入电场.已知粒子a的质量为m,粒子a进入第一象限的动量大小为p.设分裂过程不考虑外力的作用,在电场与磁场中的运动过程不计粒子重力和粒子间的相互作用.求
(1)粒子a第一次通过x轴时离原点O的距离x;
(2)粒子a第二次通过x轴时与第一次通过x轴时两点间的距离L;
(3)若b粒子质量为a粒子质量的k倍,请利用(1)(2)中的结论推出xb与Lb的表达式.假设(1)(2)中的x=L,a粒子完成一个周期的运动时到达第一象限中的N点.现要使b粒子也能到达N点,试求k值应满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4. 伽利略对自由落体运动的研究采用“冲淡”重力的方法.现在我们重做他的实验,保持斜面的长度l不变,让物块从斜面顶端由静止下滑,记录物块从顶端下滑到底端的时间和斜面的倾角,改变斜面倾角,重复实验,得出多组数据,作出t随θ变化的关系图线如图所示,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.斜面的长度l=5m
B.物块到达斜面底端的最大速度为20m/s
C.物块与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$
D.当θ<30°时,物块将不会沿斜面下滑

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑斜面,在斜面底端的正上方高度为h处平抛一小球A,同时在斜面底端一物块B以某一初速度沿斜面上滑,当其滑到最高点时恰好与小球A相遇.小球A和物块B均视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g,下列判断正确的是(  )
A.物块B沿斜面上滑的初速度为$\sqrt{\frac{2ghsi{n}^{2}θ}{1+si{n}^{2}θ}}$
B.小球A下落的高度为$\frac{h}{1+si{n}^{2}θ}$
C.小球A在空中运动的时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
D.小球A水平抛出时的速度为$\sqrt{\frac{ghsi{n}^{2}θ}{2(1+si{n}^{2}θ)}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列关于曲线运动的说法,正确的是(  )
A.曲线运动可以是匀速运动
B.做曲线运动的物体,其加速度可以和速度同方向
C.曲线运动的方向是轨迹的切线方向
D.曲线运动一定是非匀变速运动

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