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4.如图所示,两等量异种点电荷位于某一圆上且在同一直径上的两点,A、D两点在同一直径上,B、C两点在同一直径上,并且A与C、B与D关于两点电荷连线对称,下列说法正确的是(  )
A.A与C电场强度相同、电势相等B.B于D电场强度不同、电势不等
C.A与D电场强度相同、电势不等D.B与C电场强度不同、电势相等

分析 根据等量异种电荷的电场线分布判定,知道电场强度E为矢量,大小可以用电场线的疏密表示,电势为标量,沿电场方向电势降低.

解答 解:等量异种电荷的电场线分布如图,知关于两电荷两线中心O对称的点场强相同,电势不同.关于电荷两线对称的点,电势相等,电场强度方向不同
A、A与C电势相同,电场强度不同,故A错误;
B、B与D电势相同,电场强度不同,故B错误;
C、A与D电场强度相同、电势不等,故C正确;
D、B与C电场强度相同、电势不等,故D错误;
故选:C

点评 本题考查的就是点电荷的电场的分布,这要求同学对于基本的几种电场的情况要了解,本题考查的就是学生的基本知识的掌握情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感生电动势e随时间t的变化如图所示.下面说法中正确的是(  )
A.t1时刻通过线圈的磁通量为零
B.t2时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
C.t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都为最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.等离子气流由左方连续以v0射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与Pl、P2相连接,线圈A与直导线cd连接.线圈A 内有随图乙所示的变化磁场.且磁场B 的正方向规定为向左,如图甲所示,则下列叙述正确的是(  )

①O~1s内ab、cd导线互相排斥   ②1~2s内ab、cd导线互相吸引
③2~3s内ab、cd导线互相吸引   ④3~4s内ab、cd导线互相排斥.
A.①③B.②④C.①②D.③④

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12.图中,设磁感应强度为0.001T,单匝线圈边长AB为20cm,宽AD为10cm,转速n为50r/s,求线圈转动时感应电动势的最大值.

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19.如图所示,质量为m的球,被长为L的细绳吊起处于静止状态,现对小球施水平方右的恒力F,小球向右运动到能达到的最高位置时,细绳与竖直立方向的夹角为60°,则恒力F的大小为(  )
A.$\frac{1}{2}$mgB.$\frac{\sqrt{3}}{3}$mgC.$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgD.$\sqrt{3}$mg

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9.质量为m的A球和质量为3m的B球分别用长为L的细线a和b悬挂在天花板下方,两球恰好互相接触,且离地面高度h=$\frac{L}{2}$,把A球拉起使a偏离竖直方向θ=60°,静止在如图所示的位置,释放A球,重力加速度为g,则:
(1)A与B发生碰撞前瞬间A的速度大小
(2)若A与B发生弹性碰撞,求碰后瞬间B的速度大小;
(3)碰后瞬间,b线所受的拉力大小;
(4)碰后b线如果被拉断,求B抛出的水平距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成-个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环a、b与长直金属杆导通,在外力F作用下,正弦形金属线可以在杆上无摩擦滑动.杆的电阻不计,导线电阻为R,a、b间距离为2L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆距离都是$\frac{L}{2}$.在导线和杆平面内有一有界匀强磁场区域,磁场的宽度为L,磁感应强度为B.现在外力F作用下导线沿杆以恒定的速度v向右运动,在运动过程中导线和杆组成的平面始终与磁场垂直.t=0时刻导线从O点进入磁场,直到全部穿过磁场,外力F所做功为(  )
A.$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$B.$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{2R}$C.$\frac{3{B}^{2}{L}^{3}v}{4R}$D.$\frac{3{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$

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13.如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象.由图象可知不正确的是(  )
A.该金属的逸出功等于E
B.该金属的逸出功等于hν0
C.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E
D.入射光的频率为$\frac{{v}_{0}}{2}$时,产生的光电子的最大初动能为$\frac{E}{2}$

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3.有两个同种材料制成的导体,两导体为横截面为正方形的柱体,柱体高均为h,大柱体柱截面边长为a,小柱体柱截面边长为b,现将大小柱体串联接在电压U上,已知通过导体电流方向如图,大小为I,则导体电阻率为(  )
A.ρ=$\frac{hU}{2I}$B.ρ=$\frac{Uha}{I(a+b)}$C.ρ=$\frac{2Uha}{I(a+b)}$D.ρ=$\frac{Uh(a-b)}{I(a+b)}$

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