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10.关于静电场,下列说法正确的是(  )
A.同一电场线上的各点,电势一定相等
B.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加
C.电场强度为零的点,电势一定为零
D.电势为零的点,电场强度一定为零

分析 电场强度和电势都是描述电场的物理量,二者无直接关系,但二者相互关联;电势是标量与零势面的选取有关,所以电场强度为零的地方电势不一定为零,电势为零的地方电场强度也不一定为零;电势能公式Ep=qφ.

解答 解:A、沿电场线的方向电势逐渐降低,故A错误;
B、据电势能公式Ep=qφ知,负电荷从电势高的点运动到电势低的点,电势能一定增加,故B正确.
CD、电场强度和电势都是描述电场的物理量,二者无直接关系,但二者相互关联;电势是标量与零势面的选取有关,所以电场强度为零的地方电势不一定为零,电势为零的地方电场强度也不一定为零,故CD错误.
故选:B.

点评 明确电场强度和电势都是描述电场的物理量,二者无直接关系,但二者相互关联;电荷在某点的电势能是由该点电势和电荷决定.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,两根绝缘细线分别系住A、B两个带电小球,并悬挂在O点,当两球静止时,它们处在同一水平高度上,此时α>β,现将两细线同时剪断,若忽略空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.两小球同时到达地面.并且A球的水平位移大于B球的水平位移
B.下落过程中同一时刻A球速度大于B球速度,故A球先落地
C.下落过程中系统的机械能守恒
D.下落过程中两带电小球的电势能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,图20为回旋加速器的示意图.D1、D2是两个中空的铝制半圆形金属扁盒,在两个D形盒正中间开有一条狭缝,两个D形盒接在高频交流电源上.在D1盒中心A处有粒子源,产生的带正电粒子在两盒之间被电场加速后进入D2盒中.两个D形盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,带电粒子在磁场力的作用下做匀速圆周运动,经过半个圆周后,再次到达两盒间的狭缝,控制交流电源电压的周期,保证带电粒子经过狭缝时再次被加速.如此,粒子在做圆周运动的过程中一次一次地经过狭缝,一次一次地被加速,速度越来越大,运动半径也越来越大,最后到达D形盒的边缘,沿切线方向以最大速度被导出.已知带电粒子的电荷量为q,质量为m,加速时狭缝间电压大小恒为U,磁场的磁感应强度为B,D形盒的半径为R,狭缝之间的距离为d.设从粒子源产生的带电粒子的初速度为零,不计粒子受到的重力,求:
(1)带电粒子能被加速的最大动能Ek和交变电压的频率f;
(2)带电粒子在D2盒中第1个半圆的半径和第n个半圆的半径;
(3)若带电粒子束从回旋加速器输出时形成的等效电流为I,求从回旋加速器输出的带电粒子的平均功率P.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,竖杆和底座连在一起,竖杆外套有质量不计的弹簧,弹簧的下端与底座连接,竖杆和底座总质量为M=2kg,放在水平地面上,另有一个质量为m=1kg,套在竖杆上紧挨弹簧但不与弹簧连接,弹簧处于压缩状态,现突然释放弹簧,圆环在弹力作用下向上运动,圆环离开弹簧以后沿着竖杆继续向上运动,此时圆环的加速度大小为a=12m/s2.求(g取10m/s2
(1)此时圆环受到的摩擦力大小.
(2)此时底座对水平地面的压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.下列说法中正确的是(  )
A.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到热力学零度
B.雨水没有透过布雨伞是液体表面张力的作用导致的
C.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关
D.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气压强的比值
E.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越不明显

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图1所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其正中央的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向外的电流,则(  )
A.磁铁对桌面压力增大,不受桌面的摩擦力
B.磁铁对桌面压力减小,受到桌面的摩擦力作用
C.作用磁铁对桌面压力减小,不受桌面的摩擦力作用
D.磁铁对桌面压力增大,受到桌面的摩擦力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.物体由静止做匀加速直线运动,第5s内通过的位移是4.5m,则(  )
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C.前3s内的位移是1.5mD.3s末的速度是3m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.物体与竖直墙面间的动摩擦因数为μ,物体的质量为m,当物体沿着墙壁匀速下落时,物体受到的滑动摩擦力为mg.墙壁所受压力为$\frac{mg}{μ}$.

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20.如图所示,一平行板电容器跟一电源相接,电源电压为U,两板之间距离为d,一质量为m的带电液滴在平行板电容器极板A、B间恰好处于静止状态.已知重力加速度为g,则:
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