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10.如图所示,在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m,电荷量为-q的检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°.则在+Q形成的电场中(规定P点的电势为零)(  )
A.N点电势低于P点电势
B.P点电场强度大小是N点的2倍
C.N点电势为$-\frac{{m{v^2}}}{2q}$
D.检验电荷在N点具有的电势能为-$\frac{1}{2}$mv2

分析 解答本题应掌握:
顺着电场线方向电势降低,判断出M点电势低于N点的电势,M、P两点的电势相等,即可知N、P两点电势关系;
由真空中点电荷产生的电场强度公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,分析P点与N点电场强度的大小关系;
根据动能定理研究电荷由N到P的过程,求解N点的电势;
由EP=qφN求出检验电荷在N点具有的电势能.

解答 解:A、根据顺着电场线方向电势降低可知,M点的电势高于N点的电势,而离O点距离相等的M、P两点的电势相等(如图),则N点电低于P点电势.故A正确;

B、P点电场强度大小是EP=$k\frac{Q}{{{r}_{P}}^{2}}$,N点电场强度大小是EN=$k\frac{Q}{{{r}_{N}}^{2}}$,则EP:EN=4:1.故B错误;
C、根据动能定理得:检验电荷由N到P的过程:-q(φNP)=$\frac{1}{2}$mv2,由题,P点的电势为零,即φP=0,解得N点的电势φN=-$\frac{m{v}^{2}}{2q}$.故C正确;
D、检验电荷在N点具有的电势能为EP=-qφN=$\frac{1}{2}$mv2.故D错误.
故选:AC.

点评 本题关键要掌握电场线方向与电势高低的关系,即顺着电场线方向电势降低,以及点电荷场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$、电势能公式EP=qφN

练习册系列答案
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20.某兴趣小组用合金丝组装滑动变阻器.
(1)组装前他们首先利用螺旋测微器测出合金丝的直径,如图甲所示,则该合金丝的直径为1.205mm,然后利用刻度尺测得合金丝的长度,并结合标称的电阻率粗略计算出合金丝的总电阻Rx,约为5Ω.
(2)组装好滑动变阻器后,他们选用下列器材精确测量滑动变阻器的总电阻Rx
A.电流表A1(量程0.6A,内阻约0.6Ω)
B.电流表A2(量程3A,内阻约为0.12Ω)
C.电压表V1(量程15V,内阻约15kΩ)
D.电压表V2(量程3V,内阻约3kΩ)
E.滑动变阻器R,总电阻约20Ω
F.两节干电池(内阻不计)
G.电键S、导线若干
①所选电流表为A1(填“A1”或“A2”),所选电压表为V2(填“V1”或“V2”).
②请帮他们完成图乙的实物连接,使其成为测量电路,要求电表读数范围尽可能大.

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C.改变小车的质量再次进行实验时,需要重新平衡摩擦力
D.小车运动的加速度可由牛顿第二定律直接求出

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18.如图所示B为线段AC的中点,如果在A处放一个+Q的点电荷,测得B处的场强EB=16N/C,则(  )
A.EC=8N/C
B.EC=4N/C
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D.若要使EB=0,可在C处放一个-Q的点电荷

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5.汽车上坡的时候,司机必须换档,其目的是(  )
A.减小速度,得到较小的牵引力B.减小速度,得到较大牵引力
C.增加速度,得到较小的牵引力D.增加速度,得到较大的牵引力

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15.用单色光照射双缝,在光屏上出现明、暗相间的条纹(  )
A.这是光的衍射现象
B.这是相干光波叠加的结果
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D.若把其中一缝挡住,屏上将只出现一条亮线

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2.如图是光电门传感器,A为发光管,B为接收管,被测物体与遮光板相连,一旦光线被遮光板挡着,挡着的时间间隔能被光电门测出来.如图所示的小车上固定有遮光板,从静止开始做匀加速运动.实验测得遮光板的宽度d=3.0mm;遮光时间为2.0×10-3s;小车出发点距光电门的距离为s=55.5cm.则小车过光电门的速度为1.5m/s;小车的加速度为2.0m/s2(保留二位有效数字).

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19.如图所示,水平地面上空有一架飞机在进行投弹训练,飞机沿水平方向做匀加速直线运动.当飞机飞经观察点B的正上方A点时释放一颗炸弹,经时间T炸弹落在观察点B正前方L处的C点;在第一颗炸弹落地的同时释放第二颗炸弹,第二颗炸弹落在观察点B正前方的D点,测得BD=3L,不计空气阻力,求:
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20.如图所示,把小车放在水平桌面上,用轻绳跨过定滑轮使之与盛有沙子的小桶相连,已知小车的质量为M,小桶与沙子的总质量为m,把小车从静止状态释放后,在小桶下落竖直高度为h的过程中,若不计滑轮摩擦及空气的阻力,下列说法中正确的是(  )
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