A. | 圆周上A、C两点的电势差为16V | |
B. | 圆周上B、C两点的电势差为4V | |
C. | 匀强电场的场强大小为100V/m | |
D. | 当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有6eV的电势能,且同时具有6eV的动能 |
分析 先根据电势的定义判断出C点的电势,再结合电场的对称性判断出A点的读数与B点的电势;结合几何关系求出匀强电场的电势差;根据粒子在A点的动能和电势能求出粒子的总能量,然后判断选项D说法正确.
解答 解:根据电势的定义可知C点的电势:φC=$\frac{{E}_{PC}}{q}=\frac{-4eV}{e}=-4$V
所以:UOC=φO-φC=0-(-4)=4V
根据匀强电场的特点,结合AOC是直径可知:UAO=UOC=4V
所以:φA=O+UAC=4V
粒子在A点的动能是8eV,在B点的动能是12eV,根据动能定理得:WAB=EKB-EKA=12-8=4eV
所以:${U}_{AB}=\frac{{W}_{AB}}{q}=\frac{4eV}{e}=4V$
所以:φB=φA-UAB=4-4=0V
A、由以上的分析可知,UAB=4V.故A错误;
B、由以上的分析可知,UBC=φB-φC=0-(-4)=4V.故B正确;
C、由于B点的电势等于O点的电势等于0,所以O与B是等势点,连接OB,则OB为匀强电场的等势面,过A点做OB的垂线交OB与D点,则AD的方向就是该电场的场强方向,如图:
O点是圆心,由几何关系可知:∠ABO=∠BAC=63.5°
所以:∠AOB=180°-∠ABO-∠BAC=180°-63.5°-63.5°=53°
所以:$\overline{AD}=Rsin53°=0.05×0.8=0.04m$
由于OBD是等势面,所以:$E=\frac{{U}_{AB}}{\overline{AD}}=\frac{4}{0.04}=100$V/m.故C正确.
D、A点的电势为4V,所以粒子在A点的电势能:EPA=e•φA=4eV
粒子的总能量:E=EKA+EPA=8+4=12eV
粒子的总能量为12eV,所以当某个粒子经过圆周上某一位置时,若具有6eV的电势能,则同时具有6eV的动能.故D正确,
故选:BCD
点评 该题结合电势能与电场力做功考查匀强电场,解答本题关键是先求出C点的电势,然后正确判断出AB的电势,判断出B点的电势与O点的电势相等.
然后从电场力做功公式W=qEd,判断出电场线的方向,并运用这个公式求解电场力做功,要理解这个公式中d是两点沿电场线方向的距离.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 2.4 s | B. | 1.2s | C. | 0.8 s | D. | 0.6 s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第谷通过整理大量的天文观测数据得到行星运动规律 | |
B. | 开普勒指出,地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的引力 | |
C. | 牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球上物体的重力加速度,对万有引力定律进行了“月地检验” | |
D. | 卡文迪许在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,得出了引力常量的数值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B也以速度v做匀速运动 | |
B. | 当绳与水平夹角为θ时,B的速度为vcosθ | |
C. | 绳的拉力大于水平面对B的摩擦力 | |
D. | 当绳与水平夹角为θ时,B的速度为vsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P2>0,P1一定大于P2 | |
B. | P2>0,P1一定小于P2 | |
C. | P2<0,P1一定大于|P2| | |
D. | P2>0,但P1与P2的大小关系无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | p0 | B. | p0-ρgh | C. | p0+ρgh | D. | p0+2ρgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 单色光b的频率大于a的频率 | |
B. | 单色光a和c的光子能量相同,但a光强度更强些 | |
C. | 单色光a的遏止电压小于单色光b的遏止电压 | |
D. | 随着电压的增大,光电流不断增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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