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1.如图所示,a、b、c、d为匀强电场中四个等势面,相邻等势面间距离为2cm,已知ac间电势差Uac=60V,求:
(1)设B点的电势为零,求A点的电势.
(2)将q=2×10-10C的点电荷由B移到C,最后到D,电场力所做的功Wbcd

分析 (1)根据U=Ed可求得电场强度,再求出B点与A点间的电势差,从而根据B点的电势为零即可求出A点的电势.
(2)求出BD间的电势差,根据W=qU求出电场力做功.

解答 解:(1)AC间的距离为4cm.
则有:E=$\frac{{U}_{ac}}{d}$=$\frac{60}{4×1{0}^{-2}}$=1500V/m;
根据A点的电势大于C点的电势,知电场强度的方向水平向右.有:
UAB=1500×0.02V=30V
因为φB=0,则φA=30V.
(2)电场力做功与路径无关,取决于初末两点间的电势差,
UBD=1500×0.04V=60V
则Wbcd=qUbd=2×10-10×60J=1.2×10-8J.
故点电荷由B移到D电场力所做的功为1.2×10-8J.
答:(1)设B点的电势为零,A点的电势为30V.
(2)将q=2×10-10C的点电荷由B移到C,最后到D,电场力所做的功为1.2×10-8J.

点评 解决本题的关键知道等势面与电场线关系,掌握匀强电场的场强公式,以及电场力做功与电势差的关系,在计算时要注意明确各物理量的符号的正确应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律.已知重力加速度为 g.
(1)在实验所需的物理量中,需要直接测量的是B(单选填写代号),通过计算得到的是D.(填写代号)
A.重锤的质量
B.重锤下落的高度
C.重锤底部距水平地面的高度
D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度
(2)在实验得到的纸带中,我们选用如图所示的起点 O 与相邻点之间距离约为 2mm 的纸带来验证机械能守恒定律.图中A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的原始点,F点是第n个点.设相邻点间的时间间隔为 T,下列表达式可以用在本实验中计算 F 点速度vF的是C.
A. vF=g(nT )                B.vF=$\sqrt{2g{h}_{n}}$
C.vF=$\frac{{h}_{n+1}-{h}_{n-1}}{2T}$               D.vF=$\frac{{x}_{n+1}-{x}_{n}}{2T}$
(3)若代入图乙中所测的数据,求得$\frac{1}{2}$vn2在误差范围内等于ghn(用已知量和图中测出的物理量表示),即可验证重锤下落过程中机械能守恒.即使在操作及测量无误的前提下,所求$\frac{1}{2}{{v}_{n}}^{2}$也一定会略小于(选填“大于”或“小于”)后者的计算值,这是实验存在系统误差的必然结果.

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15.假设你在运动会上百米赛跑成绩是14s,整个过程可分为3个阶段.第一阶段前进14m,平均速度是7m/s;第二阶段用时9s,平均速度8m/s.请估算一下第三阶段的平均速度约是(  )
A.6 m/sB.5.5 m/sC.4.7 m/sD.3.2 m/s

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12.汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,到t1时刻关闭发动机做匀减速运动,直到t2时刻静止,此过程中汽车的速度-时间图象如图所示,α<β,若汽车牵引力做功为W,做功的平均功率为P;汽车加速和减速过程中克服摩擦力做功分别是W1和W2,平均功率的大小分别为P1和P2,则下列表达式中正确的是(已知发动机关闭前后汽车所受阻力恒定)(  )
A.W>W1+W2B.W1=W2C.P=P1+P2D.P1=P2

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19.人用绳子通过动滑轮拉A,A穿在光滑的竖直杆上,当以速度v0匀速地拉绳使物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,求A物体实际运动的速度是(  )
A.$\frac{v_0}{cosθ}$B.v0sinθC.v0cosθD.$\frac{v_0}{sinθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个电荷量绝对值相同、质量相同的正、负粒子(不计重力),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负粒子在磁场中(  )
A.运动时间相同
B.运动轨迹的半径相等
C.重新回到边界时速度大小不等,方向相同
D.重新回到边界时与O点的距离相等

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10.已知地面附近常温下的大气压强p0=1.0atm,空气密度ρ1=1.2kg/m3.一气球自身质量为0.8kg(内部没有气体),为了使气球能升空,需向气球内充某种气体.重力加速度g=10m/s2
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