A. | B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=200 V/m | |
B. | 由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大 | |
C. | 由C点到A点电势逐渐减小 | |
D. | A、B两点间的电势差UAB=-500 V |
分析 根据v-t图可知物块在B点的加速度最大,此处电场强度最大,根据牛顿第二定律求场强的最大值.由C到A的过程中物块的动能一直增大,由能量守恒定律分析电势能的变化情况.由动能定理可求得AB两点的电势差.
解答 解:A、据v-t图可知物块在B点的加速度最大为a=$\frac{4}{7-5}$=2m/s2,所受的电场力最大为F=ma=1×10-3×2=2×10-3N,
据E=$\frac{F}{q}$知,B点的场强最大为:$\frac{2×1{0}^{-3}}{2×1{0}^{-5}}=100$N/C,故A错误.
B、根据v-t图可知由C到A的过程中物块的速度增大,电场力做正功,电势能减小,故B错误.
C、据两个等量的同种正电荷,其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧,故由C点到A点的过程中电势逐渐减小,故C正确.
D、据v-t图可知A、B两点的速度,根据动能定理得电场力做的功WBA=$△{E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}×1{0}^{-3}×({6}^{2}-{4}^{2})=0.01$J,
再用UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$=$\frac{-{W}_{BA}}{q}=\frac{-0.01}{2×1{0}^{-5}}=500$V,故D正确.
故选:CD
点评 明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,据V-t图获取加速度、速度、动能等物理量是解本题的突破口.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 圆环机械能守恒 | |
B. | 弹簧的弹性势能先增大后减小 | |
C. | 当圆环的动能最大时弹簧的弹性势能最大 | |
D. | 当圆环滑到杆的底端时弹簧的弹性势能为mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 细绳一定对小球有拉力的作用 | |
B. | 细绳不一定对小球有拉力的作用,轻弹簧对小球也不一定有弹力 | |
C. | 细绳不一定对小球有拉力的作用,但是轻弹簧对小球一定有弹力 | |
D. | 轻弹簧一定对小球有弹力的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子a带负电,粒子b带正电 | |
B. | 粒子a、b在磁场中运动的加速度大小之比为2:5 | |
C. | 粒子a、b的速率之比为5:2 | |
D. | 粒子a、b在磁场中运动的时间之比为180:53 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0时刻感应电动势为零 | |
B. | 0.05 s时感应电动势为零 | |
C. | 0.05 s时感应电动势最大 | |
D. | 0~0.05 s这段时间内平均感应电动势为0.4 V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 细线L1和细线L2所受的拉力大小之比为 1:$\sqrt{3}$ | |
B. | 小球m1和m2的角速度大小之比为$\sqrt{3}$:1 | |
C. | 小球m1和m2的线速度大小之比为3$\sqrt{3}$:1 | |
D. | 小球m1和m2的向心力大小之比为3:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2F | B. | 4F | C. | 8F | D. | 16F |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若某粒子经过磁场射出时的速度方向恰好与其入射方向相反,则该粒子的入射速度是 $\frac{qBh}{m}$ | |
B. | 恰好能从M点射出的粒子速度是为 $\frac{qBR-(\sqrt{{R}^{2}-{h}^{2}})}{mh}$ | |
C. | 若h=$\frac{R}{2}$,粒子从P点经磁场到M点的时间是 $\frac{3πm}{2Bq}$ | |
D. | 当粒子轨道半径r=R时,粒子从圆形磁场区域最低点射出 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在空中飘落的树叶,其重力方向不一定竖直向下 | |
B. | 弹簧的弹力大小F与弹簧长度x满足关系式F=kx | |
C. | 动摩擦因数与物体之间的压力成反比,与滑动摩擦力成正比 | |
D. | 运动的物体也可能受到静摩擦力作用 |
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