A. | (2-$\sqrt{3}$) V、(2+$\sqrt{3}$) V | B. | 0 V、4 V | C. | (2-$\frac{4\sqrt{3}}{3}$) V、(2+$\frac{4\sqrt{3}}{3}$) V | D. | 0 V、$\sqrt{3}$V |
分析 作出三角形的外接圆,其圆心O在ab的中点,该点电势为2V,OC为等势线,作出OC的垂线MN为电场线,根据U=Ed,顺着电场线MN,找出离O点最远的点,电势最低;逆着电场线,离O点最远点电势最高.
解答 解:如图所示,取ab的中点O,即为三角形的外接圆的圆心,则:
O点的电势为:φO=$\frac{{φ}_{a+{φ}_{b}}}{2}$=$\frac{(2-\sqrt{3})+(2+\sqrt{3})}{2}$=2V
故Oc为等势线,其垂线MN为电场线,方向为:M→N.
所以外接圆上电势最低点为N点,最高点为M点.
设外接半径为R,则Op间的电势差等于Oa间的电势差,即:
UOP=UOa=2V-(2-$\sqrt{3}$)V=$\sqrt{3}$V,
又 UON=ER,UOP=ERcos30°,
则:UON:UOP=2:$\sqrt{3}$,
故有:UON=2V,N点电势为零,为最低电势点,
同理M点电势为4V,为最高电势点.
故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 本题运用匀强电场中沿电场线方向电势均匀降低,得到O点的电势,找出O点与C点是等势点,再作等势线是解决这类问题的关键,再进一步作出电场线,并结合几何知识求电势.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由图象可知木板与水平面的夹角处于θ1和θ2之间时,物块所受摩擦力一定为零 | |
B. | 由图象可知木板与水平面的夹角大于θ2时,物块所受摩擦力一定沿木板向上 | |
C. | 根据题意可以计算得出物块加速度a0的大小为6 m/s2 | |
D. | 根据题意可以计算当θ=45°时,物块所受摩擦力为Ff=μmgcos 45°=$\sqrt{2}$ N |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 刚分离时,A的加速度为$\frac{g}{2}$ | B. | 刚分离时,A的加速度为0 | ||
C. | 刚分离时,弹簧处于压缩状态 | D. | 刚分离时,弹簧处于自然长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车在AB、BC段发动机的额定功率不变都是l×l04W | |
B. | 汽车在BC段牵引力增大,所以汽车在BC段的加速度逐渐增大 | |
C. | 由题给条件不能求出汽车在BC段前进的距离 | |
D. | 由题所给条件可以求出汽车在8m/s时加速度的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在A点的电势能一定大于在B点的电势能 | |
B. | A、B两点间的电势差一定等于$\frac{mgLsinθ}{q}$ | |
C. | 若电场是匀强电场,则该电场的电场强度最大值一定为$\frac{mg}{q}$ | |
D. | 若该电场是由放置在C点的点电荷Q产生,则θ为45° |
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