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5.A、B两个点电荷在真空中产生电场的电场线(方向未标出)如图所示.图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.下列说法中正确的是(  )
A.这两个点电荷一定是等量同种电荷
B.这两个点电荷一定是等量异种电荷
C.把某正点电荷q从C点移到D点,电场力做正功
D.D点的电场强度可能比C点的电场强度大

分析 电场线是从正电荷或者无穷远出发出,到负电荷或无穷远处为止.在两等量异号电荷连线的中垂线上,中间点电场强度最大,也可以从电场线的疏密判断场强的大小.

解答 解:AB、根据电场线的特点:电场线从正电荷出发到负电荷终止,可知A、B是一定两个等量异种电荷.故A错误,B正确;
C、由图可知,CD两点电势相等,正点电荷q从C点移到D点,电场力不做功,故C错误;
D、根据电场线的疏密可知,D点的电场强度比C点电场强度小,故D错误,
故选:B.

点评 常见电场的电场线分布及等势面的分布要求我们能熟练掌握,并要注意沿电场线的方向电势是降低的,同时注意等量异号电荷形成电场的对称性.加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图甲,真空中竖直放置两块相距为d的平行金属板P、Q,两板间加上如图乙最大值为U0的周期性变化的电压,在Q板右侧某个区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场.在紧靠P板处有一粒子源A,自t=0开始连续释放初速不计的粒子,经一段时间从Q板小孔O射入磁场,然后射出磁场,射出时所有粒子的速度方向均竖直向上.已知电场变化周期T=$2d\sqrt{\frac{2m}{{q{U_0}}}}$,粒子质量为m,电荷量为+q,不计粒子重力及相互间的作用力.求:
(1)t=0时刻释放的粒子在P、Q间运动的时间;
(2)粒子射入磁场时的最大速率和最小速率;
(3)有界磁场区域的最小面积.

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16.某人在距离地面h=2.6m高处,将质量为m=0.2kg的小球以速度v0=12m/s斜向上抛出,抛出时,小球的速度方向与水平方向之间的夹角θ=30°,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)人抛出小球过程中,对小球做的功是多少?
(2)若不计空气阻力,小球落地时的速度大小是多少?

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13.如图所示,水平放置的平行板电容器充电后与电源断开,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度V0水平飞入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度V0从原处飞入,则带电小球(  )
A.将打在下板中央
B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出
C.不发生偏转,沿直线运动
D.不能飞出电容器,将打在下扳上某处

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图(a)所示电路中,R2为一阻值非线性变化的滑动变阻器,移动滑片改变滑动变阻器接入电路中的长度x(x为图中a与触头之间的距离),得到如图(b)所示的定值电阻R1两端的电压U1与x的关系.a、b、c为滑动变阻器上等间距的三个点,当滑片从a移到b和从b移到c,电流表A的示数变化分别为△Iab和△Ibc,电压表V2的示数变化分别为△Uab和△Ubc,电阻R1的功率变化分别为△P1ab和△P1bc,电源的总功率变化分别为△Pab和△Pbc,则(  )
A.△Iab=△IbcB.△Uab=△UbcC.△P1ab=△P1bcD.△Pab=△Pbc

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10.①请你写出闭合电路欧姆定律的内容.
②闭合电路欧姆定律用公式可以有哪些表达形式,请你写出来(至少2种).

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17.如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势 随x变化的情况如图乙所示.若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则(  )
A.电子将沿Ox方向运动B.电子所受的电场力不断增大
C.电子运动的速度不断增加D.电子运动的加速度先减小后增大

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14.一探究小组采用以下两种方法测人体双手间的电阻.
(1)用多用电表欧姆“×100”挡,测量结果如图2所示,读出人体电阻为1400Ω.
(2)用伏安法测量:
①分别用电流表内接法和电流表外接法采集数据作出了U-I,图线如图1所示,其中用电流表内接法得到的是甲图线(填“甲”或“乙”).
②已知滑动变阻器最大阻值约10Ω,为了较准确的测出人体电阻,且要求测量更多组数据,请在图3以笔画线代替导线完成剩余部分的实物连接.

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15.在粗糙水平面上静止着一个木块,第一次水平恒力F相作用一段时间t后撤去,木块能继续滑行的距离为s,第二次水平恒力F先作用一段距离s后撤去,木块能继续滑行的时间恰为t.两次运动中木块受到的摩擦力为f,f与F的比值为(  )
A.$\frac{f}{F}$=$\frac{1}{2}$B.$\frac{f}{F}=\frac{1}{3}$C.$\frac{f}{F}=\frac{1}{4}$D.$\frac{f}{F}=\frac{2}{3}$

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