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【题目】已知一个点电荷与足够大的金属板所形成的电场与等量异种点电荷连线的中垂线一侧的电场分布相同。如图所示,在真空中的某竖直平面内固定一块足够大的接地金属板MN,在MN右侧与其相距2d处的P点放置一个所带电荷量为Q的正点电荷,从P点作平面的垂线,O点为垂足,A点为OP连线的中点,B点为OP延长线上的一点,PB=d。关于各点的电场强度,下列说法正确的是 ( )

A. O点电场强度大小为k

B. A点电场强度大小为k

C. B点电场强度大小为k

D. A、B两点电场强度大小相等,方向相反

【答案】C

【解析】A、金属板右侧的电场的电场线分布与等量异种电荷的电场线分布分别如图甲、乙所示:

因此O点电场强度大小为,故A错误;

B、A点电场强度大小为:,故选项B错误;

C、B点电场强度大小为:,故选项C正确;

D、A、B两点电场线疏密不同,故电场强度大小不等,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半径R=2.0m的光滑圆弧轨道周定在光滑的水平地面上,其末未端水平,平板小车上固定一木块,紧靠在轨道的末端,木块上表面水平粗糙,且与圆弧轨道末端等高,木块的厚度h=0.45m,木块最右端到小车最右端的水平距离x=0.45m,小车连同木块总质量M=2kg。现使一个质量m=0.5kg的小球从圆弧轨道上由静止释放,释放小球的位置和圆弧轨道的圆心之间的连线与竖直方向的夹角为53°,小球从木块右端飞出后恰好击中小车的最右端,(g=10m/ssin53°=0.8cos53°=0.6)求:

(1)小球到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;

(2)小球离开木块最右端时,小球的速度大小;

(3)小球运动到木块最右端过程中,系统产生的内能。

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【题目】为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,某同学设计了如下的实验电路,已知小灯泡的规格为

1)闭合电建前,应将电路图中的滑动变阻器的滑片移到______(填“a”“b”)端。根据连接好的实物图,调节滑动变阻器,记录多组电压表和电流表的读数,作出的图线如图甲中实线所示,由图线分析可知,小灯泡的电阻随温度的升高而______(填增大减小)。若某次电流表的示数如图乙所示,则此时小灯泡的功率为____W(保留两位有效数字)。

2)若图像中的虚线表示小灯泡真实的伏安特性曲线,与实验中得到的实线相比,虚线_____(填)才是其真实的伏安特性曲线。

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【题目】如图所示,图中虚线为某静电场中的等差等势线,实线为某带电粒子在该静电场中运动的轨迹,a、b、c为粒子的运动轨迹与等势线的交点,粒子只受电场力作用,则下列说法正确的是

A. 粒子在a点的加速度比在b点的加速度小

B. 粒子在a点的动能比在b点的动能大

C. 粒子在a点和在c点时速度相同

D. 粒子在b点的电势能比在c点时的电势能小

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【题目】如图甲所示,空间存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向里.在t=0时刻,一质量为m,电荷量大小为q的带正电粒子在O点垂直于电场、磁场以初速度v0竖直向上射入正交的电场和磁场,开始时,粒子向上做一段直线运动,不计粒子受到的重力.电场强度的变化规律如图乙所示(E0未知).磁场的磁感应强度变化规律如图丙所示,求:

(1)电场强度E0的大小及粒子开始时做直线运动的位移大小;

(2)t=3t0时刻.粒子离O点的距离及粒子的速度大小

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【题目】某实验小组用橡皮条与弹簧测力计验证力的平行四边形定则,实验装置如图所示。其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OBOC为细绳。

(1)本实验用的弹簧测力计的示数的单位为N,图中弹簧测力计的示数为_________N。

(2)实验时,如果将橡皮条换成细弹簧__________(选填不会”)影响实验结果。

(3)实验时,细绳OBOC长度不等_______(选填不会”)影响实验结果,同一次实验中结点O的位置__________(选填不能”)改变。

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【题目】科技的发展正在不断地改变着我们的生活,图甲是一款放在水平桌面上的手机支架,其表面采用了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到平整光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上。图乙是手机静止吸附在该手机支架上的侧视图,若手机的重力为G,下列说法正确的是

A. 手机受到的支持力大小为Gcosθ

B. 手机受到的摩擦力大小大于Gsinθ

C. 纳米材料对手机的作用力方向竖直向上

D. 纳米材料对手机的作用力大小为Gsinθ

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系中,x轴上方区域存在匀强磁场,磁场方向垂直于坐标系平面向里。y轴上纵坐标等于rA点有一粒子发射源,可向磁场所在区域沿不同方向发射出质量为m、电荷量为﹣q的粒子,粒子速度大小相同,在这些粒子经过x轴上的所有点中,P点离坐标原点距离最远,其横坐标为r.则下列说法中正确的是(  )

A. 粒子在磁场中运动经过P点时,运动轨迹与x轴相切

B. 粒子在磁场中运动的时间最短时,运动轨迹与x轴相切

C. 粒子在磁场中运动的轨道半径等于r

D. 粒子在x轴负半轴上能经过的最远点横坐标等于﹣r

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【题目】如图1所示,平行金属导轨 abcdef、a'b'c'd'e'f '分别固定在两个竖直平面内,其中cf、c'f '在同一水平面上,间距d=0.6m,各段之间平滑连接,电阻不计,倾斜段ab、a′b′粗糙,其长度l1=2.25m,倾角为37°,动摩擦因数μ=0.5,其它部分光滑,bc、b′c′弧半径r=1.75m,水平段cd长度l2=1m,de、ef长度适当。在ee′右侧适当位置锁定质量m2=0.1kg、电阻R2=3Ω的导体棒PQ。在dd′正下方连一开关,导线电阻不计。在cc′ee′区间分布匀强磁场B1,其变化规律如图2,ee′右侧区间分布B2=0.4T的匀强磁场,方向均竖直向上。

(1)t=0时将电键闭合,同时将质量为m1=0.4kg、电阻R=2Ω的导体棒MNaa′位置由静止释放,求导体棒MN滑至位置bb′时的速度大小。两棒均与导轨垂直,重力加速度g10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(2)当导体棒MN进入磁场时,立即断开电键、解除PQ锁定,假设磁场范围足够大,MN棒能两次达到匀速运动状态,求导体棒MN从开始运动到第一次达到匀速时所产生的焦耳热。

(3)导体棒MN第二次达到匀速时,若MN突然被锁定,PQ还能再向前滑动多远。

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