分析 根据电势差公式U=$\frac{W}{q}$,可求出电势差,
电场中C和D分别到A、B两板间垂直距离均为2cm,根据E=$\frac{U}{d}$求解匀强电场的场强E的大小;
根据电场力做功与电势能的变化量的关系求解.
解答 解:(1)把一电量q1=-2.0×10-9C的点电荷由C点移到M点电场力做功4.0×10-7J,把该电荷由M点移到D点,克服电场力做功为2.0×10-7J.
根据电势差公式U=$\frac{W}{q}$得:
UCD=$\frac{4{×10}^{-7}+(-2{×10}^{-7})}{-2{×10}^{-9}}$=-100V,
(2)极板间距离d=5cm.电场中C和D分别到A、B两板间垂直距离均为2cm,
匀强电场的场强为:E=$\frac{U}{d}$=$\frac{100}{0.01}$=1×104 V/m,
(3)将点电荷q2=4×10-9C从D点移到C点的过程中,电场力做功为:
W=qUDC=4×10-9×100=4×10-7J,
电场力做正功,电势能减小,
所以该点电荷的电势能变化量为:△Ep=-4×10-7J;
答:(1)C和D两点间电势差是-100V;
(2)匀强电场的场强E的大小是1×104 V/m,
(3)点电荷的电势能变化量是-4×10-7J
点评 本题要注意运用公式U=$\frac{W}{q}$求解电势差时,公式U中U、W、q三个量可都代入符号,要注意电荷克服电场力做功,电场力做的是负功.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物块经弹簧反弹后恰好可以回到A点 | |
B. | 物块从A点到C点的运动过程中,克服弹簧的弹力做功为4J | |
C. | 物块从A点到C点的运动过程中,能达到的最大动能为3J | |
D. | 物块从A点到C点的运动过程中,物块与弹簧构成的系统机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲车做匀加速直线运动,乙车做变速直线运动 | |
B. | 0~1时间内,甲车通过的位移等于乙车通过的位移 | |
C. | 丙、丁两车在t2时刻相距最远 | |
D. | 0~t2时间内,丙车的平均速度等于丁车的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度的方向处处与等势面垂直 | |
B. | 电场强度为零的地方,电势也为零 | |
C. | 任意一点的电场强度方向总是指向该点电势降低的方向 | |
D. | 电场置于电势越高的点,所具有的电势能也越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 点电荷带负电,在A点左侧,φA<φB,EpA>EpB | |
B. | 点电荷带正电,在A点左侧,φA>φB,EpA<EpB | |
C. | 点电荷带负电,在B点右侧,φA>φB,EpA<EpB | |
D. | 点电荷带正电,在B点右侧,φA<φB,EpA>EpB |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法 | |
B. | 根据速度的定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法 | |
C. | 在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法 | |
D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 红光最先消失,紫光最后消失 | B. | 紫光最先消失,红光最后消失 | ||
C. | 紫光最先消失,黄光最后消失 | D. | 红光最先消失,黄光最后消失 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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