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20.如图所示,在匀强电场中有M、N、P三点,它们的电势分别为φM=10V、φN=6V、φP=2V,则作图正确表示画出电场线方向.

分析 连接MP,在MP上找出与N点等电势点,作出等势线,电场线与等势面垂直即可判断出电场线的方向

解答 解:连接MP,出MP的中点 为A,则A点的电势为6V,AN为等势面,连接NA,做NA的垂直平分线,则为场强,根据沿电场线方向电势降低即可判断方向
答;电场线方向如图

点评 本题关键是找到等势点,作出等势线.电场线与等势面之间的关系要理解,常常是作电场线的依据

练习册系列答案
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10.如图所示,两平行导轨间距L=0.5m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角θ=30°,垂直斜面方向向上的匀强磁场磁感应强度B=1.0T,水平部分没有磁场,金属杆ab质量m=0.5kg,电阻r=0.2Ω,运动中与导轨始终接触良好,并且垂直于导轨.电阻R=0.8Ω,导轨电阻不计.当金属棒从斜面上距底面高h=1.0m以上的任何地方由静止释放后,在水平面上滑行的最大距离x=1.25m,取g=10m/s2,求:
(1)金属棒在斜面上的最大运动速度;
(2)金属棒与水平导轨间的动摩擦因素;若金属棒从高度h=1.0m处由静止释放,电阻R产生的热量.

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11.动量守恒定律内容,表达式及条件?

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8.两个点电荷相距为d,相互作用力大小为F;保持两点电荷电荷量不变,改变它们之间的距离,使之相互作用力大小变为4F,则两点电荷之间的距离应变为$\frac{d}{2}$.

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15.为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:待测电阻R(阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干.

(1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验.
①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.
②实验操作时,先将滑动变阻器R1的滑动头移到左左(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1
③断开S1,保持滑动变阻器R1的滑动不动,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为I1 时,R0的读数即为电阻R的阻值.
(2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出$\frac{1}{I}$-R0图象如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻R的阻值为$\frac{m}{k}$.

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5.如图所示,R1和R2是同种材料、厚度相同、表面为正方形的导体,但R1的尺寸比R2的尺寸大.则下列说法中正确的是(  )
A.R1=R2B.R1>R2
C.R1<R2D.R1和R2大小关系不能确定

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12.在使用质量为m=1kg的重锤和打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,在选定的纸带上依次取计数点如图所示,纸带上所打的点记录了物体在不同时刻的位置,那么纸带的左端(填“左”或“右”)与重物相连;打点计时器的打点周期为T=0.02s,S1=4.85cm、S2=6.98cm、S3=9.51cm、S4=12.42cm,则从点B到点C的过程中,重物的重力势能的减小量△EP=0.248J,重物的动能的增加量△EK=0.244J.(g=9.80m/s2,结果保留三位有效数字)

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9.一个做匀加速直线运动的质点,初速度为2m/s,在6s内的位移为48m,求:
(1)质点的加速度?
(2)质点在12s内通过的位移?

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10.下述叙述中,正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期是由原子核内部因素决定的,与温度、压强等外界因素无关
B.β射线就是原子核外的电子挣脱原子核的束缚而形成的电子流
C.重核的裂变和轻核的聚变都可以放出大量的能量
D.互为同位素的元素,具有相同的中子数

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