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【题目】两电荷量分别为q1q2的点电荷固定在x轴上的AB两点,两电荷连线上各点电势x变化的关系图线如图所示,其中P点电势最高,且AP<BP,则

A.P点到B点,电场强度逐渐减小

B.q1的电荷量大于q2的电荷量

C.q1q2都是正电荷

D.AB之间将一负试探电荷从P点左侧移到右侧,电势能先减小后增大

【答案】D

【解析】

试题在φ-x图线切线斜率为场强的大小,从P点到B点斜率越来越大,故场强越来越大.故A错误;

P点,φ-x图线切线斜率为零,则P点的电场强度大小为零,说明q1q2两点电荷在P点产生的场强大小相等,方向相反,由公式APBP,则q1的电荷量小于q2的电荷量.故B错误;AP的电势升高,从PB电势降低,则电场线方向PA,再从PB,则q1q2是同种电荷,一定是负电荷.故C错误;负电荷从P点左侧移到P点右侧,电场力先做正功,后做负功,电势能先减小后增大.故D正确.

故选D

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,在绝缘水平面上固定一个粗细均匀、由同种材料制成的边长L=0.20m的正方形导线框ABCD,正方形导线框每边的电阻R01.0 Ω。匀强磁场的磁感应强度B0.50T,方向垂直于水平面向下。一根与正方形导线框的对角线长度相等、接触良好、电阻r=0.20 Ω的金属棒MN与导线框的对角线BD垂直放置在导线框上,金属棒的中点始终在BD连线上。若金属棒以v=4.0 m/s的速度向右匀速运动,当金属棒运动至AC的位置时,下列正确的是(

A.金属棒产生的电动势大小为0.66V

B.金属棒MN上通过的电流大小为0.47A

C.导线框消耗的电功率0.22 W

D.金属棒MN上通过的电流方向为向从MN

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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长L0.4 m,两板间距离d4×103 m,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度v0从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下极板的正中央,已知微粒质量为m4×105 kg,电荷量q=+1×108 Cg10 m/s2。求:

1)微粒入射速度v0为多少?

2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,所加的电压U应取什么范围?

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【题目】如图所示,竖直放置的均匀细U型试管,左侧管长30cm,右管足够长且管口开口,底管长度AB=20cm,初始时左右两管水银面等高,且水银柱高为10cm,左管内被水银封闭的空气柱气体温度为27,已知大气压强为75cmHg

现对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成5cm长的高度差.则此时气体的温度为多少摄氏度?

若封闭的空气柱气体温度为27℃不变,使U型管竖直面内沿水平方向做匀加速直线运动,则当左管的水银恰好全部进入AB管内时,加速度为多少?

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【题目】如图所示平行板电容器充电后断开电源板间有一点PP点固定一个试探电荷q现将下极板向下平移一小段距离如果用F表示试探电荷在P点所受的电场力E表示极板间的电场强度φ表示P点的电势Ep表示试探电荷在P点的电势能则下列物理量随两极板间距离d的变化关系的图线中可能正确的是(  ) .

A. A B. B C. C D. D

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【题目】许多情况下光是由原子内部电子的运动产生的,因此光谱研究是探索原子结构的一条重要途径。利用氢气放电管可以获得氢原子光谱,根据玻尔理论可以很好地解释氢原子光谱的产生机理。已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n = 2,3,4…。1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做,n = 3,4,5,…。式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为

A B C D

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【题目】真空中存在电场强度大小为E1的匀强电场,一带电油滴在该电场中竖直向上做匀速直线运动,速度大小为v0。在油滴处于位置A时,将电场强度的大小突然增大到某值,但保持其方向不变。持续一段时间t1后,又突然将电场反向,但保持其大小不变;再持续同样一段时间后,油滴运动到B点。重力加速度大小为g

(1)求油滴运动到B点时的速度。

(2)求增大后的电场强度的大小;为保证后来的电场强度比原来的大,试给出相应的t1v0应满足的条件。已知不存在电场时,油滴以初速度v0做竖直上抛运动的最大高度恰好等于BA两点间距离的两倍。

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【题目】如图所示,电阻R和内阻为r的电动机M串联接到电路中,接通开关后,电动机正常工作,设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1U2,经过时间t,电流通过电阻R做功W1,产生热量Q1,电流流过电动机做功W2,产生热量Q2,则有(  )

A.

B.

C.Q1=Q2

D.W1=W2

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小球在A点处的速度大小;

小球运动到最高点B时对轨道的压力.

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