A. | c点电势为14V | |
B. | 场强的方向由a指向c | |
C. | 质子从b运动到c所用的时间为$\frac{\sqrt{2}L}{{v}_{0}}$ | |
D. | 质子从b运动到c电场力做功为12eV |
分析 连接bd,bd连线的中点O电势与C点相等,是16V;质子从b→c做类平抛运动,根据${v}_{0}^{\;}$方向的分位移为$\sqrt{2}l$,求出时间;作出等势线NC,就能判断场强方向;根据动能定理就能求出b到c电场力做的功;
解答 解:A、三角形bcd是等腰直角三角形,具有对称性,bd连线四等分,如图所示,已知a点电势为20V,b点电势为24V,d点电势为8V,且ab||cd,ab⊥bc,2ab=cd=bc=2L,因此根据几何关系,可得M点的为20V,与a点电势相等,从而连接aM,即为等势面;三角形bcd是等腰直角三角形,具有对称性,bd连线中点N的电势与C相等,为16V,故A错误;
B、NC为等势线,其垂线bd为场强方向b→d,故B错误;
C、质子从b→c做类平抛运动,沿初速度方向分位移为$\sqrt{2}l$,此方向做匀速直线运动,则$t=\frac{\sqrt{2}l}{{v}_{0}^{\;}}$,故C正确;
D、电势差${U}_{bc}^{\;}=8V$,则质子从b→c电场力做功为8eV,故D错误;
故选:C
点评 本题关键是找等势点,作等势线,并抓住等势线与电场线垂直的特点,问题就变得简单明晰.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体速度方向时刻在改变,故曲线运动是变速运动 | |
B. | 做曲线运动的物体,受到的合外力方向在不断改变 | |
C. | 只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心 | |
D. | 曲线运动可以是速度不变的运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如果认为月球绕地球是做匀速圆周运动,月球受到地球的万有引力是不变的 | |
B. | 想要逃离地球的万有引力,至少需要16.7km/s的初速度 | |
C. | 牛顿时代还无法利用月-地检验来检验万有引力定律的正确性 | |
D. | 卡文迪许用扭秤测出了引力常量G,被称为第一个“称”出地球质量的人 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0-10s内两车逐渐靠近 | B. | 在10-20s内两车逐渐靠近 | ||
C. | 在t=10s时两车在公路上相遇 | D. | 在t=20s时两车在公路上相遇 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 健身者在C处所需施加的力比在A处大3N | |
B. | 健身者在C处所需施加的力比在A处大2N | |
C. | 设在A处时健身者需施加的力为F,当球运动到B、D位置时,板与水平方向需有一定的夹角θ,作出的tanθ-F的关系图象为图2 | |
D. | 设在A处时健身者需施加的力为F,当球运动到B、D位置时,板与水平方向需有一定的夹角θ,作出的tanθ-F的关系图象为图3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的质量 | |
B. | 斜面的倾角 | |
C. | 加速度为6m/s2时物体的速度 | |
D. | 使物体静止在斜面上时水平外力F的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 同一波面上的各质点振动情况完全相同 | |
B. | 同一振源的不同波面上的质点的振动情况一定不相同 | |
C. | 球面波的波面是以波源为中心的一个个球面 | |
D. | 无论怎样的波,波线始终和波面垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由U=IR可知.导体两端的电压与通过导体的电流成正比 | |
B. | 由U=Ed可知,匀强电场中,距离越大的两点间的电势差越大 | |
C. | 由E=n$\frac{△Φ}{△t}$可知,穿过线圈平面的磁通量变化量越大,产生的感应电动势越大 | |
D. | 由B=$\frac{F}{IL}$可知,磁感应强度的方向与通电直导线所受安培力的方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A可能受到2个力的作用 | B. | B受到2个力的作用 | ||
C. | A、B的质量之比为1:tanθ | D. | A、B的质量之比为tanθ:1 |
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