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15.如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面.下列判断正确的是(  )
A.1、2两点的场强相等B.1点的电势比3点电势低
C.1、2两点的电势相等D.2、3两点的电势相等

分析 根据电场线的分布特点:从正电荷或无穷远处出发到负电荷或无穷远处终止,分析该点电荷的电性;电场线越密,场强越大.顺着电场线,电势降低.利用这些知识进行判断.

解答 解:A、电场线的疏密表示电场的强弱,由图可得,1与2比较,1处的电场线密,所以1处的电场强度大.故A错误;
BCD,顺着电场线,电势降低,所以1点的电势高于2点处的电势.2与3处于同一条等势线上,所以2与3两点的电势相等.所以1点的电势比3点电势高,故BC错误,D正确.
故选:D.

点评 加强基础知识的学习,掌握住电场线和等势面的特点,即可解决本题,注意电场强度是矢量,是否相等,要关注方向性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,两条平行的水平导轨FN、EQ的间距为L,导轨的左侧与两条竖直固定、半径为r的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道平滑相接,圆弧轨道的最低点与导轨相切,在导轨左边宽度为d的EFHG矩形区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,且在磁场的右边界、垂直导轨放有一金属杆甲,右边界处无磁场.现将一金属杆乙从$\frac{1}{4}$圆弧轨道的最高点PM处由静止释放,金属杆乙滑出磁场时,与金属杆甲相碰(作用时间极短)并粘连一起,最终它们停在距磁场右边界为d的虚线CD处.已知金属杆甲、乙的质量均为m,接入电路的电阻均为R,它们与导轨间的动摩擦因数均为μ,且它们在运动过程中始终与导轨间垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g.求:
(1)金属杆乙通过圆弧轨道最低点时受到的支持力大小N; 
(2)整个过程中,感应电流通过金属杆甲所产生的热量Q;
(3)金属杆乙通过磁场所用的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于运动的性质,以下说法中正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动
B.曲线运动一定是变加速运动
C.变速运动一定是曲线运动
D.物体加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽咯不计,在M和P之间接有阻值为R=3Ω的定值电阻,导体棒ab长L=0.5m,其电阻为r=1.0Ω,质量m=1kg,导体棒与导轨接触良好,其间的摩擦因数为0.5.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.在水平外力的作用下,导体棒v=10m/s的速度向右做匀速运动.求:
(1)导体棒产生的感应电动势多大?
(2)水平外力的大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列说法正确的是(  )
A.1s是一段时间,将其分成100万份,每一份就是时刻
B.“北京时间12点整”指的是时刻
C.直线运动中,物体的位移的大小与路程相等
D.单向直线运动中,物体的位移就是路程

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.质量为m的小球由材料和粗细相同的轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在小平面内做匀速圆周运动,两绳均已绷紧有张力,则正确的是(  )
A.增大角速度,b绳先断
B.a绳的张力随角速度的增大而增大
C.当角速度ω>$\sqrt{\frac{g}{ltanθ}}$,b绳将出现弹力
D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列关于电动势的说法正确的是(  )
A.电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比,跟通过的电荷量成反比
B.电动势的单位跟电压的单位一致,所以电动势就是两极间的电压
C.非静电力做的功越多,电动势就越大
D.电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位电荷量做功越多

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某同学用图1所示装置探究小车做匀变速直线运动的规律,他采用电火花计时器进行实验.

(1)请在下面列出的实验器材中,选出本实验中不需要的器材填在横线上(填编号)②③⑦
①电火花计时器②天平③低压交流电源④细绳和纸带⑤钩码、托盘和小车⑥刻度尺⑦秒表⑧一端有滑轮的长木板
(2)搭建好实验装置后,先接通电源,再释放小车.纸袋被打出一系列点,其中一段如图2所示,可知纸带的左(填“左”或“右”)端与小车相连.
(3)如图2所示的纸带上,A、B、C、D、E为纸带上所选的计数点,相邻计数点间时间间隔为0.1s,则υB=0.260m/s.(结果保留3位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.a,b两个物体做一平抛运动的轨迹如图所示,设它们抛出的初速度分别为va,vb,从抛出至碰到台上的时间分别为ta、tb,则(  )
A.ta=tbB.ta<tbC.va>vbD.va<vb

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同步练习册答案