A. | x=x1电场强度为零 | B. | x=x2处电场强度为零 | ||
C. | 带负电荷的电量较大 | D. | 负电荷可能位于x2处 |
分析 电势为标量,空间某点的电势为所有电荷激发的电场形成的电势之代数和,若取无限远处的电势为零,则正点电荷周围电势为正,负点电荷周围电势为负,结合图示的x轴上的各点的电势分布,逐项分析即可
解答 解:A、由图知,x轴上电势有正有负,可知两电荷必定一个为正另一个为负,x=x1处电势为零,此点必位于两电荷连线的某位置,电场强度一定不为零,故A错误
B、设将一正检验电荷放于无穷远处,在其向x2处运动过程中,库伦引力做正功,而越过x2位置,将变为斥力,可知x2位置是引力与斥力的转折点,此处电场强度为零,故B正确
C、在0--x1处电势的变化图线近似为直线,其间的电场近似为匀强电场,一定是这个正点电荷的电场受负点电荷电场影响较大,在x2--∞之间,电势的变化趋势像是点电荷的电场,可推知正点电荷的影响较小,故带负电荷的电量较大,故C正确
D、设将一正检验电荷放于无穷远处,在其向x2处运动过程中,库伦引力做正功,说明负电荷可能位于x2处,故D正确;
故选:BCD
点评 电势的概念比较抽象,常与电势能结合出题,从能的方面描述电场,但本题解决起来又必须与电场力的功相联系,难度较大
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为$\frac{({m}_{1}-{m}_{2})g}{2NIL}$ | |
B. | 磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为$\frac{({m}_{1}-{m}_{2})g}{2NIL}$ | |
C. | 磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为$\frac{mg}{2NIL}$ | |
D. | 磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为$\frac{mg}{2NIL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A球先回到出发框边 | |
B. | B球先回到出发框边 | |
C. | 两球同时回到出发框边 | |
D. | 因两框长度不明,故无法确定哪一个球先回到出发框边 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{L}{2t}$ | B. | $\frac{L}{6t}$ | C. | $\frac{L}{4t}$ | D. | $\frac{3L}{4t}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若波沿x轴正方向传播,图乙可能为质点A的振动图象 | |
B. | 若波沿x轴正方向传播,图乙可能为质点B的振动图象 | |
C. | 若波沿x轴负方向传播,图乙可能为质点C的振动图象 | |
D. | 若波沿x轴负方向传播,图乙可能为质点D的振动图象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该介质的折射率为$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$ | |
B. | 若光由介质射入空气发生全反射,则临界角为arcsin$\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}}$ | |
C. | 若过圆C1与界面的交点D作界面的垂线交圆C2于P点,则OP与法线所夹的锐角等于全反射的临界角 | |
D. | 若入射光的强度保持不变,逐渐增大入射角α,则折射光的强度将逐渐增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减少的方向进行 | |
B. | 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 | |
C. | 液晶即具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性 | |
D. | 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 | |
E. | 在温度不变的情况下,增大液面上方饱和汽的体积,待气体重新达到饱和时,饱和汽的压强增大 |
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