A. | a、b两点到点电荷Q的距离之比ra:rb=3:1 | |
B. | a、b两点到点电荷Q的距离之比ra:rb=$\sqrt{3}$:1 | |
C. | a、b两点处的电势的大小关系为φa>φb | |
D. | 检验电荷q沿直线从a移到b的过程中,电势能先减小后增大 |
分析 运用几何的方法找出点电荷Q的位置,求出a、b两点到Q的距离之比,由E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$ 求解场强关系,并比较电势的高低及受到的电场力的大小.
解答 解:AB、通过作图找出点电荷Q的位置,如图所示,根据点电荷周围的电场强度的公式E∝$\frac{1}{{r}^{2}}$可知,a、b两点到点电荷Q的距离之比ra:rb=$\sqrt{3}$:1,故A错误、B正确;
C、由图可知,Q带正电,因为越靠近场源正电荷的点,其电势越高,所以φa<φb,故C错误;
D、检验电荷q带负电,其沿直线从a移到b的过程中,先靠近后远离场源电荷,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,故D正确.
故选:BD.
点评 真空中点电荷产生的电场由E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$ 求解场强的大小.根据电场线的方向来比较电势的高低.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度变化越大,加速度一定越大 | |
B. | 速度越大的物体加速度越大 | |
C. | 速度变化越来越快,加速度可能越来越小 | |
D. | 速度变化越来越快,加速度一定越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过降压变压器原副线圈的磁通量之比等于匝数比 | |
B. | 变压器正常工作时,若断开所有负载,则原线圈电压将变为零 | |
C. | 变压器的铁芯一般选用涂有绝缘材料的薄硅钢片轧制而成,其目的是增大铁芯中的涡流 | |
D. | 若把理想变压器的原线圈接到家庭电路上,测得副线圈两端的电压为6 V,则该变压器原副线圈的匝数比为110:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在地面上看,工件的运动轨迹是曲线,在传动带乙上看,工件的运动轨迹是直线 | |
B. | 工件所受的滑动摩擦力大小、方向均不变,且滑动摩擦力对工件做的总功为零 | |
C. | 每个工件在传送带乙上滑行时产生的热量为$mv_0^2$ | |
D. | 工件在垂直于乙传送带运动方向上滑行的距离为$\frac{v_0^2}{2μg}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球与地面第一次碰撞前的速度大小为$\sqrt{\frac{2(mg+qE+{F}_{f})H}{m}}$ | |
B. | 小球与地面第一次碰撞前的加速度大小为$\frac{mg+qE}{m}$ | |
C. | 小球从释放到最后静止,运动的总路程为$\frac{(mg+qE+{F}_{f})H}{mg+qE-{F}_{f}}$ | |
D. | 小球从释放到最后静止,运动的总路程为$\frac{(mg+qE)H}{{F}_{f}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 上极板一定带正电 | |
B. | 若粒子在O点由静止释放,且仍从O′处离开磁场,则粒子最大速度为2v0 | |
C. | 只增加粒子带电量,粒子将不能沿水平虚线离开磁场 | |
D. | 只增加粒子速度,粒子离开磁场时速度可能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 互感现象是变压器工作的基础 | |
B. | 法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象 | |
C. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法” | |
D. | 伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 高速飞离地球的飞船中宇航员认为地球上的时钟变快 | |
B. | 科学家通过比较星球与地球上同种元素发出光的频率来计算星球远离地球的速度 | |
C. | 紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光的双缝干涉条纹间距 | |
D. | 用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光的衍射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | r船>r星 | B. | v船>v星 | C. | ω船<ω星 | D. | a船<a星 |
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