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18.如图所示,电场中有A.B两点,则下列说法中正确的是(  )
A.场强EA>EB
B.场强EA<EB
C.电荷+q在A点受到的电场力比在B点受到的电场力大
D.电荷-q在A点受到的电场力比在B点受到的电场力大

分析 电场强度的大小看电场线的疏密程度,电场线越密的地方电场强度越大,根据F=Eq判断电场力的大小.

解答 解:A、电场线越密的地方电场强度越大,所以场强EA<EB,故B正确,A错误;
C、根据F=Eq可知,同一个电荷在电场强度大的地方受到的电场力大,故同一电荷在B点受到电场力大,故CD错误.
故选:B

点评 本题考查对电场线物理意义的理解,电场线的疏密表示场强的大小,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.我国道路安全部门规定:高速公路上行驶的最高时速为120km/h.交通部门提供下列资料:
资料一:驾驶员的反应时间:0.3~0.6s
资料二:各种路面与轮胎之间的动摩擦因数(见表)
路面动摩擦因数
干沥青0.7
干碎石路面0.6-0.7
湿沥青0.32-0.4
根据以上资料,如果高速公路只能如表所示的路面,通过计算判断汽车在高速公路上行驶时的安全距离最接近(  )
A.400mB.200mC.100mD.50m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一学生在楼层顶做了一个小实验:
让一个铁球从静止开始自由下落,下落t1=2s后打开降落伞.打开降落伞后加速度大小恒为5m/s2,然后铁球做匀减速直线运动,到地面刚好停止.取g=10m/s2.求:
(1)刚打开降落伞时,铁球的速度大小v1为多少?
(2)刚打开降落伞时,铁球下落的高度h1为多少?
(3)铁球从静止开始下落到地面的总位移大小S为多少?
(4)画出铁球从静止开始到地面的v-t图象,不需要计算和说明.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时渡河,河的宽度为L,河水流速为u,划船速度均为v,出发时两船相距2L,甲、乙船头均与岸边成60°角,且乙船恰好能直达正对岸的A点,则下列判断正确的是(  )
A.甲、乙两船到达对岸的位移相等B.甲、乙两船到达对岸的时间相等
C.两船可能在未到达对岸前相遇D.甲船也在A点靠岸

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.在利用自由落体运动“验证机械能守恒定律”的实验中,
①实验室中准备了如下器材:A.电火花打点计时器(包括碳粉纸片)、B.220V交流电源、C.铁架台(含铁夹)、D.重锤、E.天平、F.秒表、G.纸带.
上述器材中不必要的是EF(只需填字母代号);还缺少的仪器是刻度尺.
②若所用交流电的频率为50Hz,如图所示为实验时得到的一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,第一、第二点间的距离约为2mm,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为12.29cm、15.55cm、19.20cm、23.23cm,根据以上数据知,从O点到C点,重物的重力势能的减少量等于1.88J,动能的增加量等于1.84J.据此实验结果,在实验误差允许的范围内,重物的机械能守恒.
(已知所用重物的质量为1.00kg,当地重力加速度g=9.80m/s2,取3位有效数字.)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.在真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果将它们各自的电荷量减小为原来一半,距离不变,那么它们之间的静电力大小为(  )
A.FB.$\frac{F}{16}$C.$\frac{F}{4}$D.$\frac{F}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.掌握处理物理问题的思想与方法是物理学习的重要部分,下列说法中正确的是(  )
A.在实验探究牛顿第二定律中a与F、m间关系时,采用的是控制变量法
B.牛顿发现万有引力定律后,法拉第独自在实验室测出了引力常数G值
C.亚里士多德通过观察发现了天体的运动规律,总结出了开普勒第三定律
D.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,这里采用了微元法

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个$\frac{1}{4}$圆弧挡板,圆弧半径R=1m,圆弧的圆心也在O点.今以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板. g取10m/s2
(1)为使小物块击中挡板,求拉力F作用的最短时间;
(2)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置,求击中挡板时小物块动能的最小值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.设D形盒半径为R.若用回旋加速器加速质子(氢核)时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f.质子质量为m,电荷量为e.则下列说法正确的是(  )
A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B.质子被加速后的最大动能Ek不可能超过$\frac{(eBR)^{2}}{2m}$
C.质子被加速后的最大动能与狭缝间的加速电压、加速次数有关
D.不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速α粒子(即氦核)

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