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16.如图所示,分别在M、N两点固定两个点电荷+Q和-q(Q>q),以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点.下列说法中正确的是(  )
A.A点场强等于B点场强B.A点电势等于B点电势
C.O点场强大于D点场强D.O点电势高于D点电势

分析 由题,Q带正电,q带负电,电场线方向由M指向N,根据顺着电场线电势逐渐降低.电场线越密,电场强度越大.根据对称性,分析OD两点电势关系、场强关系.

解答 解:A、由于Q>q,A点处电场线比B点处电场线密,A点场强大于B点场强,故A错误.
B、电场线方向由M指向N,则A点电势高于B点电势.故B错误.
C、由于电场线关于MN对称,C、D两点电场线疏密程度相同小于O点的密集程度,则O点场强大于D点场强.故C正确.
D、由于Q电荷量大,故等势面如图,沿着电场线电势降低,可知O点电势高于D点电势,故D正确.
故选:CD.

点评 本题考查判断电势、场强大小的能力,往往画出电场线,抓住电场线分布的特点进行判断.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示是电场中某区域的电场线分布,(  )
A.电荷在a 点受到电场力方向必定与场强方向一致
B.同一点电荷放在a点受到的电场力比放在b点时受到电场力小
C.正电荷放在a点静止释放,在电场力作用下运动的轨迹沿电场线
D.a点电场强度较大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.汽车从静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速运动.汽车所受阻力恒定,下列汽车功率P与时间t的关系图象中,能描述上述过程的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.下列说法正确的是(  )
A.气体温度越高,每个分子的速率一定越大
B.雨水没有透过布雨伞是因为液体存在表面张力
C.布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动
D.单晶体的某些物理性质是各向异性的,多晶体的物理性质是各向同性的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置-时间(x-t)图线.由图可知(  )
A.在t1时刻,a、b两车的运动方向相同
B.在t2时刻,a、b两车的运动方向相反
C.在t1到t2这段时间内,b车的速率先减少后增加
D.在t1到t2这段时间内,b车的速率一定比a车的大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.晶体在各个方向上的导热性能相同,体现为各向同性
C.热量不能自发地从低温物体传给高温物体
D.将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间的分子力先增大后减小最后再增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.装置中的气垫导轨工作时可使滑块悬浮起来,以减小滑块运动过程中的阻力.实验前已调整气垫导轨底座保持水平,实验中测量出的物理量有:钩码的质量m、滑块的质量M、滑块上遮光条由图示初始位置到光电门的距离x.
(1)若用游标卡尺测得遮光条的宽度为d,实验时挂上钩码,将滑块从图示初始位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t,则可计算出滑块经过光电门时的速度为$\frac{d}{△t}$.
(2)要验证系统的机械能守恒,除了已经测量出的物理量外还需要已知当地的重力加速度.
(3)本实验通过比较mgx和$\frac{{d}^{2}}{2△{t}^{2}}(M+m)$在实验误差允许的范围内相等(用物理量符号表示),即可验证系统的机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,等腰直角三角形abc区域中有垂直纸面向里的匀强磁场B,速度为ν0的带电粒子,从a点沿ab方向射入磁场后恰能从c点射出,现将匀强磁场B换成垂直ac边向上的匀强电场E,其它条件不变,结果粒子仍能从c点射出,粒子的重力不计,则下列说法中正确的是(  )
A.粒子带正电
B.$\frac{E}{B}$=$\frac{\sqrt{2}{v}_{0}}{2}$
C.粒子从磁场中离开时的速度方向与从电场中离开时的速度方向不同
D.粒子从磁场中离开时的速度大小与从电场中离开时的速度大小不同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面两极处的重力加速度大小为g0,地球的半径为R,地球自转的周期为T,引力常量为G,则可知(  )
A.地球的质量为$\frac{{g}_{0}{R}^{2}}{G}$
B.地球表面赤道处的重力加速度为g0-$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
C.近地卫星在轨道运行的加速度大小为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
D.地球同步卫星在轨道运行的加速度大小为$\root{3}{\frac{16{g}_{0}{R}^{2}{π}^{4}}{{T}^{4}}}$

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